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美國沙伯基礎 LEXAN 141 PC在熱固性樹脂領域里也有重大的發展。
1940年密胺—甲醛樹脂投入工業生產。不久以后,美國*初作為。低壓固化樹脂。應用。在今天的聚酪層壓樹脂之前的這些材料的發展,人們發現可以在不需外壓的情況下制造層壓材料。環氧樹脂的*初試驗也是在這期間進行的。
戰后的前十年確定了新型合成材料在多種應用方面的地位,象聚乙烯,聚苯乙烯這樣的*初是相當昂貴的專用材料以低成本大量生產出來了,并且開始取代已在應用的某些舊材料。這些新型材料不僅僅是與老的塑料展開了競爭,而且與傳統材料如金屬、木材、玻璃和皮革也展開了競爭。在某些場合應用塑料或許是不適當的,但在另外一些場合應用塑料在技術上和經濟上卻有重大價值。塑料的偶然誤用曾為工業帶來損失,致使多年中名聲不振。但人們及時就認識到,責怪塑料本身是不公平的。按照多年來評價傳統材料孰沈孰劣的方法,人們逐漸認識到每種塑料的優點和局限性。如木材易翹曲和腐爛,鐵會生銹以及玻璃易碎,所以還沒有一種材料能超過這些塑料材料的寶貴價值。
1945—1955年間,當現有塑料材料的質量有了顯著的改進且品種亦增加時,少數新型塑料開始工業化生產。尸個**重要的新秀——高抗沖聚苯乙烯問世,不過與現在應用的改性品種相比,當時的高抗沖聚苯乙烯是相當差的一種材料。
50年代中期應用了大量的、具有相當寶貴性能的新型熱塑性材料。采用菲利浦法和齊格勒法生產的高密度聚乙烯問世了,接踵而來的是聚丙烯的發現和迅速開發。這些聚烯烴很快成為大噸位生產的熱塑性塑料。稍微特殊一些的材料是杜邦公司首先介紹應用的縮醛樹脂,以及同時而獨立地由美國和德國所開發的聚碳酸酯。高抗沖聚苯乙烯的進一步發展導致了ABS聚合物的發展。
美國沙伯基礎 LEXAN 141 PC是自**次世界大戰以來開發的真正新型和大噸位生產的
美國沙伯基礎 LEXAN 141 PC,它的誕生和發展在聚合物科學史上無疑是一個*重要的事件。多年來人們清楚地認識到,天然聚合物的結構要比合成聚合物規則得多。雖然在分子結構的控制上作了某些改進,但與天然材料相比,人造材料在結構上仍是差的。
在與天然聚合物結構上的明顯差距方面進行合成材料的重點研究工作,早在20年代末就開始了。當時,卡爾·齊格勘(Karl Zeigler)對有機金屬化學這一比較模糊的領域產生了興趣。那時,他甚至沒有意識到這方面與初期塑料工業聯系的可能性。1943年,齊格勒出任Max Planck煤炭研究院院長,他不大愿意擔任這一職務,因為他希望繼續他以前的研究,而對與煤炭有關的這件工作卻無興趣。結果是,他被獲準繼續從事他的研究。并且他*終發現,通過把一系列乙烯分子連接到烷基鋁上,能夠使長的烴鏈增長。這些材料的分子量高達1000,是實用的聚乙烯所需要的1/30左右。這段時期,齊格勒和他的同事們認為某些雜質抑制鏈的進一步增長,并繼續研究下去。他們非常意外地發現,如果加入四氯化鈦的話,反應速率會提高,而且能制造出高分子量的聚合物。
進一步的研究表明,這種美國沙伯基礎 LEXAN 141 PC與ICI公司開發的老材料相比有著明顯不同的特性。其軟化點較高、較硬,同時具有較高的密度。采用有機金屬化合物與**種物質(如鹵化鈦)結合在一起的方法是吉烏利奧·納塔(Giulio Natta)在米蘭聚合技術研究院(ThePolytechnic lnstitute)工作時開發的。他發現,通過改變催化劑組成的方式就可以得到不同類型的聚丙烯,發現其中的一種——等規立構聚丙烯表現出特別有用的性能。此外,納塔還聚合了其它幾種單體,這些單體以前難于聚合(聚合時會形成多種多樣的結構)。這一工作還導致了在微觀結構上較以往所得更接近天然橡膠分子的聚合物的生產,以及目前非常重要的乙丙橡膠的制備。鑒于現在所謂的齊格勒—納塔催化劑的發展,齊格勒和納塔雙雙被授予諾貝爾化學獎金。 ·
正如作者在本書**版所指出的,揭示重要的新型通用材料可能是遙遠的事,而專用材料卻期待著能不斷被采用。至今為止,這一預17言被證明是正確的。60年代聽采用的聚砜,聚苯醚、芳族聚酯、聚酰胺、離子鍵聚合物等等,到了了0年代,這些美國沙伯基礎 LEXAN 141 PC的應用甚至更加專門化了。另一方面,與橡膠和纖維有關的領域里也出現了重要的新型材料,如芳族聚酰胺纖維O和各種熱塑性橡膠。由于橡膠材料可以在標準的熱塑性材料設備上進行加工,所以橡膠與塑料之間的區分實際是更加困難了。
60年代末期新型塑料的短缺并沒有妨礙世界塑料工業的增長,其產量上高于前二十年的水平。但在1973年,由于戰爭的原因,工業生產的增長**次遇到嚴重挫折,這是由于石油危機引起的。玥在人們切實認識到了塑料對石油及其它原料的依賴性。1.6 塑料的原料
塑料工業現在是與石油工業牢固結合在一起的。事實上,一種流行的觀點是:假若不存在石油,那就不可能生產塑料。這與30—40年前的形勢完全不同,那個時候塑料工業被看成是“原材料的廢物利用。
**次世界大戰以前,*重要的熱塑性塑料,纖維素塑料都來源于植物,纖維素是植物*重要的成分。呋喃塑料是由廢燕麥外殼生產的,而生產尼龍的路線也是由這一原料開發的。Henry Ford曾試驗以大豆來生產塑料。由天然橡膠也曾得到幾種塑料。戰后,ICI公司由花生生產出蛋白質纖維——Ardil,而植物油則成為在尼龍生產中所用的某些酸的原料。初期聚乙烯是由蔗糖蜜、乙醇和乙烯得到的。有些方法至今仍然重要,只是其相對意義已降低了。另外,當有需要時,它們還可能再興起,并持續下去。還再出現了相當小規模的以動物為基礎的塑料,如酪蛋白、蟲膠和血清蛋白產物。直至50年代中期,歐洲塑料工業的主要原材料來源是煤,通過干餾煤得到4種產物:煤焦油、焦炭、煤氣和氨。煤焦油是芳族化合物
指85%以上的酰胺鍵直接與兩個芳環連接的線形大分子,其中可為亞膚鍵所取代的酰胺鍵不大于50%。