孔德雨 朱曉婷(黑龍江省大慶市大慶煉化公司聚丙烯廠, 黑龍江 大慶 163000)
關于聚丙烯催化劑的改性技術
孔德雨 朱曉婷(黑龍江省大慶市大慶煉化公司聚丙烯廠, 黑龍江 大慶 163000)
聚丙烯催化劑在當前的工業化生產過程中占據著重要的地位。而聚丙烯也是我國五種樹脂品種之一,在催化劑技術運用方面有著非常重要的作用。本文就從聚丙烯催化劑的發展歷程為出發點,逐步探索了無機剛性粒子和納米復合材料等方面的改進技術運用,并詳細地介紹了PP在聚丙烯催化劑中的作用,希望能夠給當前的催化劑技術運用和研究提供一定的幫助。
聚丙烯;納米技術;PP技術
從目前我國的催化劑生產技術中,我們可以知道聚丙烯催化劑相對來說是比較成熟的。但是,相對于國內PP樹脂的市場主要還是偏向一些附加值較低的產品中,高附加值的產品在市場的占有量相對更小,從而引發市場上供需不平衡的情況發生。所以,我們一方面要加強PP生產結構能力的調整,不斷開發新的樹脂市場運用領域,才能更好地運用到現代化的工業化生產中去。通過增加新型高性能的品種,并且以PP為基礎加強對聚丙烯催化劑的運用。這就需要我們要不斷加強對PP的運用和研究,更好地促使PP逐漸轉向催化劑領域。
在聚丙烯改性和聚乙烯的性質上,兩者是有相同之處的,在化學性質上,主要表現在共聚和接枝以及交聯等各個方面都有極大的關聯,兩者通過PP的改變都能達到改性的目的。物理性質,則可以通過加入添加劑賦予其PP的各種性能,從而極大地改善聚丙烯的耐寒性、低溫脆弱性和染色性差等問題。
從聚丙烯催化劑技術的研究運用以來,在第一代的催化劑中的主要成分是固溶體,這種固溶體使得催化劑的活性降低,并且產品必須要經過洗滌才能去除殘留的催化劑,其中還含有10%的無歸物,在第二代的催化劑主要是以添加電子體的solvay的催化劑為主,但是這種催化劑的活性還是不高,一些聚合物中的灰分質量不高,還是需要脫灰和脫無歸物,從第三代的催化劑中基本上就擺脫了不脫灰的狀況,
(1)共聚改性 在某種程度上看,以聚丙烯的單位為主的共聚性,可以起到改變或者是增進PP的沖擊性能,并利用好PP的透明性和加工的流動性,這樣提高PP技術的韌性,這樣才能更好地實現聚丙烯催化劑低溫性的最有效技術。
(2)填充改性 在聚丙烯催化劑的填充改性方面,為了能夠有效地拓展市場上的份額,就必須加強技術人員對聚丙烯特性的認識,尤其是要加強聚丙烯的剛性和耐熱性能的利用,才能更好地利用其特性改變催化劑的特性。同時,還可以添加一些碳酸鈣、云母和石膏等填充新的主要是為了能夠提高聚丙烯的剛性,這樣就可以極大提高了聚丙烯催化劑的穩定性和安全性,降低生產成本。
(3)茂金屬催化劑的運用 一般來說,茂金屬催化劑是一種極其具有活性中心的特征,我們可以有效地控制好分子的數量和質量,從中我們還可以知道晶體的結構以及共聚單體的聚合物鏈接方式,并且可以采用催化劑中的MPP,這樣具有分子量分布較小,并且這種結晶度較低,而且這種透明性和光澤度也相對來說是比較小的,并且這種樹脂的融合性也比較好,采用這種茂金屬催化劑可以制造出更加具有優勢的新型丙烯共聚物。
(4)聚丙烯的接枝改性 在眾多的催化劑中,聚丙烯的接枝改性是值得我們去研究的,同時,只有利用好PP在聚丙烯催化劑中的作用,加強對接枝性的改造,才能逐步改善PP的粘稠性和涂飾性。但是,接枝后的PP可以作為擠出的復合膜的熱熔膠,這也可以作為PP和各種極性聚合物的剛性粒子作為共同混合粒子才能進行接枝。一方面,我們可以采用溶液接枝和固相接枝等方法進行操作,這樣就可以很大程度上改變聚丙烯催化劑本身所存在的缺點,并且我們可以利用兩種或者是兩種以上的單體進行相互反應,進行接枝反應后,可以在PP的主鏈接上進行一些原子接枝反應結構的改造,從而能夠形成不同的聚合物。通過這些方面,有效地提升了PP的拉升度和沖擊強度,有效地提升PP和其他材料的粘結性,使其能夠更好地為聚丙烯催化技術服務。
助劑改性聚丙烯具有多種新型的功能,例如抗沖擊性功能,聚丙烯加入成核劑改性后,所能生成的改性8晶型的聚丙烯技術,可以有效地降低聚丙烯的纖維的分子量,不斷提高聚丙烯催化劑的活性,同樣也能相應地提升聚丙烯催化劑技術的可紡性。關于聚丙烯的催化劑技術運用中粒狀抗脂肪陰離子類靜電劑,可以將其運用改善聚丙烯的流動性和色料分散性以及共混物的融合性,或者在聚丙烯催化劑中加入添加劑促進各種助劑向表面進行遷移,從而使聚丙烯纖維表面更加具有抗靜電性。
聚丙烯催化劑在工業的生產活動中運用極其廣泛,通過對聚丙烯催化劑的改性技術的研究和討論,才能更好地發揮聚丙烯催化劑技術的發展。一方面,PP由于具有堅硬、高熔點的特性,相比其他的聚物型的強度更加高,并且PP的結晶度和收縮率都比較高,所以,在可以預見的未來,PP技術在聚丙烯催化劑的改性技術運用中會更加廣泛。
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