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156 个结果
  • 简介:摘要:探讨PVC压延胶带培养的改进方法,主要分析聚酯、纳米碳酸钙对薄膜性能的影响,分析PVC薄膜稳定性提高措施。结论表明:聚酯相比邻苯二甲酸二辛酯具有更为优异的正己烷耐抽出性能,在PVC压延胶带制备中添加聚酯和邻苯二甲酸二辛酯对改性薄膜具有良好作用,可增强薄膜拉伸性能。另一方面,纳米碳酸钙相比于碳酸钙,前者对改善薄膜拉伸强度及断裂伸长率的作用更加明显,在PVC压延胶带制备中需深入分析参量属性,利用控制变量的方法对生产条件及原料选型和配比进行分析。

  • 标签: PVC压延胶带膜 纳米碳酸钙 聚酯
  • 简介:摘要:PVC管道在建筑给水领域应用较为广泛的塑料管材之一。因确保PVC管道使用质量,一方面可以保证建筑内城市居民的日常生活不受影响,另一方面也能够直接决定建筑内居民的用水安全,避免因为出现管道炸裂所导致的水源二次污染,因此本文主要针对PVC管道常见的一些质量问题进行了深入分析,并在此基础上提出了一些切实可行的建议。

  • 标签: PVC管道 质量问题 解决措施
  • 简介:摘要:对聚氯乙烯(PVC)树脂耐热改性方法的研究进行了综述。PVC树脂耐热改性方法有共混改性、共聚合改性、氯化改性和其他改性。各类改性方法均能使PVC的耐热性能有不同程度的提高,且加工性能和抗冲击性能也有一定程度的改善。

  • 标签: 聚氯乙烯 耐热改性剂 共混共聚合 氯化
  • 简介:摘要:PVC树脂以其廉价和优良的性能而被广泛使用,是目前世界上最常用的塑料之一。近几年来,由于下游加工业的发展和市场竞争加剧,加工业对于PVC材料的耐热性要求也越来越高。PVC热稳定性是其在生产及应用中的一项重要特性,它以PVC因热分解而变色及脱盐的数量作为测定标准。本文总结了提高PVC热稳定性的几种方法,并对PVC树脂热稳定性的衡量指标进行了详细的阐述,以其对相关研究人员有所帮助。

  • 标签: PVC 热稳定性 方法
  • 简介:摘要:PVC材料作为化工原料,其优点特性非常显著,主要就国内PVC专用树脂的市场现状进行分析,结合实际,对目前市场上PVC专用树脂种类和国内PVC的未来发展趋势进行客观的阐述。

  • 标签: PVC 专用树脂 发展
  • 简介:摘要:住宅管道根部渗漏是常见的质量问题,管道穿越楼板传统的工艺一般是在结构楼板上预留洞口,待管道安装后再进行封堵,但封堵质量不易控制,易造成渗水。本文主要分析了传统施工工艺渗漏的原因,并介绍了一种预埋PVC止水节施工工艺,采用PVC止水节无需在楼板上预留洞口、二次封堵,大幅度降低渗漏隐患。

  • 标签: 排水管 地漏 PVC止水节 预埋 渗漏
  • 简介:摘要:近年来,我国的工业化进程有了很大进展,对离心式压缩机的应用也越来越广泛。离心式空压机为各种气动控制器、气动调节阀门提供气源。随着压缩机组的长期使用,其电器元件老化逐渐反应出一些问题。为保证压缩机正常运行,针对控制系统可能出现的问题进行了原因分析,并提出了诊断及预防措施。

  • 标签: PVC 离心机 维护保养 差速器
  • 简介:摘要:介绍了在70m3聚合釜上试生产可氯化PVC树脂,研发前的影响因素论证、工艺配方条件的确定,试生产过程基础配方的确定以及可氯化树脂的基础分析检测方法。

  • 标签: 可氯化 PVC 分散剂 皮膜 孔隙
  • 简介:摘要:如果要想实现PVC生产过程中的节能降耗问题,就需要对当前应用较为普遍的生产工艺进行深入研究,从生产工艺所涉及的化学反应以及原理入手,综合考虑节约能源和降低能耗两个方面的影响因素,结合实际情况,将理论运用于实践,并在实践过程中不断总结、改进。

  • 标签: PVC 生产工艺 节能降耗方法 探究
  • 简介:摘要:在湿法电石乙炔生产PVC的过程中,将产生大量的废水,废水中溶解有一定量的乙炔,一直以来未得到回收利用。本文作者经过研究,找到了合理回收的方法,将乙炔生产过程中排出的废水,维持一定的温度,然后在一定的压力下进行闪蒸,可将废水中的乙炔从0.2459/L降为0.035∥L。废水中溶解乙炔的回收,不仅可创造一定的经济效益,而且还解决了PVC生产中的环境污染问题。

  • 标签: 湿法乙炔 PVC 废水 闪蒸
  • 简介:摘要:分析了PVC树脂“鱼眼”形成的原因,研究了PVC树脂生产过程中分散剂配方、引发剂配方、氯乙烯单体中高沸物含量及聚合温度等因素对PVC树脂“鱼眼”的影响。

  • 标签: PVC 鱼眼 成因 控制技术
  • 简介:摘要:PVC塑料的性能可使用各种增塑剂来改善,最常用的增塑剂主要有邻苯二甲酸酯类、己二酸酯类、磷酸酯类、柠檬酸酯类四大类。己二酸酯类增塑剂属于以亚甲基为主体的直链增塑剂,在较低温度下可保持聚合物分子链间的运动,具有良好的耐寒性能,且烷基链越长,其耐寒性能越好。己二酸酯类增塑剂可赋予PVC塑料制品突出的低温柔软性,市场占有率达5%。但是,己二酸酯类增塑剂是一类生物内分泌干扰素,可干扰人体激素的分泌,特别是己二酸二(2-乙基己基)酯(DEHA)属于第三类致癌物,在体内长期积累会导致畸形、癌变和致突变,因此美国环保署规定饮用水中DEHA含量不得超出0.4mg/L,国家质检总局2005年发布155号公告,禁止生产PVC保鲜时使用DEHA。己二酸酯类增塑剂可采用薄层色谱法、红外法、高效液相色谱法、气相色谱法、气质联用法进行测定,薄层色谱法和红外光谱法不能测定低浓度的己二酸酯类增塑剂;固相微萃取技术需要固相微萃取装置,而一般实验室并未配备;其他分析方法检出限低,但必须使用有机溶剂进行前处理,对环境不友好。。基于此,本篇文章对氯碱-PVC化验室中氧含量分析方法进行研究,以供参考。

  • 标签: 氯碱-PVC化验室 氧含量 分析方法
  • 简介:摘要:在科技创新的引领下,很多产品材料都得到持续性的优化升级,产品性能及其应用价值因此得到大幅提升,PVC管就是一种新型管材,具有优越的抗老化与耐腐蚀优势及抗冻性能,目前已经广泛应用于建筑、工业及民用等诸多领域,尤其是PVC排水管止水节在建筑工程中的有效应用,可以进一步提升建筑工程防水效果,基于此本文首先分析PVC排水管止水节施工工艺原理与止水节主要特点,继而探讨建筑工程PVC排水管止水节施工流程与注意事项。

  • 标签: PVC排水管止水节 建筑 工程应用
  • 简介:摘要:本研究旨在改进PVC树脂干燥工艺,减少干燥尾气对环境的污染。通过对传统干燥工艺的分析,发现其尾气中含有有害气体和挥发性有机化合物(VOCs)。为解决这一问题,引入了先进的尾气处理技术。在干燥过程中,采用了高效的气体吸附剂和催化剂,以捕获和降解有害气体和VOCs。实验结果表明,改进后的干燥工艺显著减少了尾气中的污染物排放,并且在PVC树脂的质量和生产效率方面表现出良好的表现。该研究为PVC树脂行业在减少环境污染方面提供了有效的技术参考。

  • 标签: PVC树脂,干燥工艺,尾气处理,环境污染,气体吸附剂,催化剂
  • 简介:摘要:土工薄膜在运输和现场施工过程中可能造成损害,这种损害可能改变土工薄膜的破坏机制,影响土工薄膜的防水和耐受性。复合土工由热熔工艺结合使用,两面土工可有效保护土工不受破坏,但在生产和实施过程中,热熔工艺不可避免地会导致土工热烧损,造成缺陷,成为潜在危害为此目的,当复合土工被用作防止整个高原渗透的结构时,将逐步采用新的铺设计划,即分别铺设的复合土工和复合土工,以确保土工的完整性。例如,分离的复合土工用于保护大同水库(水坝形式的平原水库)免受北南输水管东段的渗透。

  • 标签: 复合土工膜 鼓胀变形 力学特性 复合规律
  • 简介:摘要:PVC阻燃输送带作为煤矿井下运输行业较为常用的一种产品,具有良好的绝缘性能,但导电性能较差,因此在煤矿环境下使用极易因摩擦产生大量静电荷,引发火灾,甚至是发生瓦斯爆炸。基于此,为提升煤矿使用PVC阻燃输送带的安全性,本文针对煤矿用PVC阻燃输送带的抗静电性能展开深入研究,以期通过抗静电配方设计,增强PVC阻燃输送带的抗静电性能,保障煤矿的安全生产,为他人提供借鉴。

  • 标签: 煤矿 PVC阻燃输送带 抗静电性能
  • 简介:摘要:硬质PVC给水管材是运输水的重要工具,在实际建设中的应用范围较广,具有较好的性能。但是当硬质PVC给水管材性能存在缺陷时,若未及时发现,容易引起泄漏事件。因此检查硬质PVC给水管材的性能具有重要的现实意义。由于国家对于硬质PVC给水管材的物理性能与力学性能有着严格的规定,因此在实际性能检测过程中,需要按照国家标准展开测验。为此,文章论述了硬质PVC给水管材性能测验中要注意的问题,以供参阅。

  • 标签: 硬质PVC给水管材 性能检测 注意事项
  • 简介:摘要:硬质PVC给水管材是运输水的重要工具,在实际建设中的应用范围较广,具有较好的性能。但是当硬质PVC给水管材性能存在缺陷时,若未及时发现,容易引起泄漏事件。因此检查硬质PVC给水管材的性能具有重要的现实意义。由于国家对于硬质PVC给水管材的物理性能与力学性能有着严格的规定,因此在实际性能检测过程中,需要按照国家标准展开测验。为此,文章论述了硬质PVC给水管材性能测验中要注意的问题,以供参阅。

  • 标签: 硬质PVC给水管材 性能检测 注意事项
  • 简介:摘要:本文主要探讨了地板的性能分析及应用情况。首先介绍了地板的定义、种类和材料。然后对其防水性能、绝缘性能、耐久性能和施工性能进行了分析。接着,分别从家庭装修、商业场所和工业领域三个方面探讨了地板的应用情况。最后展望了地板市场前景,包括市场需求、发展趋势、未来发展方向和创新应用等方面。总之,地板作为一种新型装修材料,具有广泛的应用前景和价值。

  • 标签: 地板膜 性能分析 应用探讨