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西安国联质量检测技术股份有限公司
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优点1.大部分塑料的抗腐蚀能力强,不与酸、碱反应。2.塑料制造成本低。3.耐用、防水、质轻。4.容易被塑制成不同形状。5.是良好的绝缘体。6.塑料可以用于制备燃料油和燃料气,这样可以降低消耗。缺点1.回收利用废弃塑料时,分类十分困难,而且经济上不合算。2.塑料容易燃烧,燃烧时产生有毒气体。例如聚苯乙烯燃烧时产生,这种物质少量会导致失明,吸入有呕吐等,PVC燃烧也会产生有毒气体,除了燃烧,就是高温环境,会导致塑料分解出有毒成分,例如苯环等。3.塑料是由石油炼制的产品制成的,石油资源是有限的。4.塑料无法被自然分解。塑料的耐热性能等较差,易于老化。聚丙烯塑料(一)简介聚丙烯塑料(Polypropylene)是由丙烯在甲烷基铝和三氯化钛催化剂作用下,在20个大气压和50℃的条件下,以汽油为溶剂进行聚合而制得的。它的商品名称简称“丙塑”,英文缩写为:PP。(二)识别特征未着色时为乳白色半透明体,质软;相对密度小于水,能浮于水平面上;沸水中软化不显著,不变型,软化温度110℃;手摸润滑,但无油腻感,质地挺硬有韧性。取条样拉伸时,发生脆性断裂。(三)燃烧特征易燃,离火后可继续燃烧,有气味逸出;火焰尖部呈,烟少,边燃烧、边熔化、边滴落。(四)结构与性能CH3聚丙烯的结构式为:[—CH2—CH—] n ,属于线型大分子,但聚丙烯的甲基侧链有三种不同的排列方式,使其具有较高的结晶度。由于甲基侧链的影响,使聚丙烯与聚乙烯塑料的性质有所区别,主要表现在以下几个方面:1. 化学稳定性较聚乙烯好除和发烟硫酸以外,耐其它化学腐蚀性很好,实验室中80%硫酸和浓盐酸可达100℃而不破坏聚丙烯。2. 耐热性**可在100一120℃的长期使用;但低温时抗冲击强度急剧降低,0℃时的抗冲击强度是20℃时的一半。3.透气性和透水性低于聚乙烯。4.刚性、拉伸强度比聚乙烯好。5.定向拉伸拉伸方向强度提高,抗弯曲性好,柔韧性,对折弯曲100万次被弯处不变白。6. 耐老化性较聚乙烯差聚丙烯长链有甲基叔碳原子,不稳定,使用中严防与铜长期接触产生“铜害”。(五)改性聚丙烯塑料的使用性能存在一定的缺点,如耐寒性差、抗冲击强度低、耐老化性差等。为了克服这些缺点,常常采用改性措施。1. 共聚改性与氯乙烯、丙烯酸等单体共聚,可改进聚丙烯的耐寒性、易燃性、成型流动性等。2. 共混改性和其它热塑性塑料、弹性体共混,制备共混物,可改进聚丙烯的耐寒性。3. 填充——增强改性添加填充材料和增强材料,提高聚丙烯在高温时的刚性,并降低成型收缩率。4. 拉伸改性通过拉伸使分子定向,提高机械强度,如聚丙烯经双轴拉伸后,强度可以提高3倍。5. 交联改性聚丙烯的线型结构交联成网状结构,可提高耐热性、机械强度。应用塑料泡沫塑料1.概念:泡沫塑料是一种内部具有无数微小气孔的塑料,具有质软、隔热、吸音、缓冲等性质。2.分类:根据软硬程度的不同分为软、半硬质和硬质泡沫塑料三种;根据气泡结构又可分为开孔泡沫塑料和闭孔泡沫塑料。开孔泡沫塑料是指泡孔相互联通、互相通气的;它的特点是有良好的吸音性能和缓冲性能;闭孔塑料是指泡孔互不贯通、互不相干的; 它的特点是有较低的导热性,吸水性较小,有漂浮性。3.用途:泡沫塑料广泛用于隔音、绝热、保温、绝缘、防震、过滤、包装等材料。如聚氨酯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等低发泡泡沫塑料可用作木材的代替品;聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯泡沫纸可印制特种文件、地图或制成纸板,用于包装及天花板等建筑材料。另外,泡沫塑料与纤维的复合材料,如泡沫人造革、合成革等,手感柔软、丰满,可代替皮革制成鞋、帽、箱、包、手套等。(二)人造革人造革是用纤维与塑料结合在一起的复合材料。常见的人造革,主要是聚氯乙烯人造革。人造革具有质地柔软、富有弹性、机械强度高、耐酸碱、不易燃烧、易洗涤、色泽鲜艳、花纹图案多样的特点,故应用特别广泛。常用来制作服装、帽子、手套、鞋、沙发、椅子等覆盖用材料。(三)合成革合成革的表面是聚氨酯树脂。它是在复合纤维针织布上或无纺布上涂复聚氨酯微孔弹性体形成的复合材料。合成革具有抗氧化、耐磨、耐油等特点,机械强度、耐磨性、弹性都好于人造革;透气性和透湿汽性接近于**皮革;表面硬度高,不易虫蛀、霉变、耐水、耐油性能好;制品尺寸稳定,不易变形,低温下质地同样柔软;制品外观光亮、美观、保养方便、坚固耐用。因此,用途较为广泛,可以代替**皮革制作箱、包、衣、帽等多种皮革制品,而且大量用作制鞋原料。7鉴别方法塑料的鉴别可以利用红外线光谱仪、顺磁共振仪及X射线等科学的方法,但也可以用较为简易的方法进行鉴别。下面简单介绍简易鉴别方法:微塑料是指粒径为5 的塑料碎片、纤维或粒子,也有学者认为微塑料的粒径应定义为1 。按来源可分为初级微塑料和次生微塑料,初级微塑料是指为满足特定需求而生产出来的尺寸小于5 的塑料,如来自牙膏、洗面奶和肥皂中的塑料微珠等;次生微塑料是指丢弃在环境中的大型塑料在机械磨损和光化学作用下,降解形成的粒径小于5 的塑料。据统计,**塑料总产量从1970年的3×107 t攀升到2015年的3.22×108 t,其中79%的一次性塑料终被包埋或散落在环境中,可能会成为次生微塑料的重要来源。多项研究显示,微塑料在自然环境包括海洋、淡水、陆地以及大气中广泛存在。除了部分塑料用于海上或渔业,几乎所有的塑料都是在陆地上生产和使用,所产生的塑料垃圾被直接弃置或因废物管理不善继续保留在陆地环境中。对于城镇污水处理系统而言,污水处理厂能去除城镇污水中90%的微塑料,剩余的微粒将沉降到污泥中。据估计,由于污水污泥的资源化利用,在整个欧洲,每百万居民每年向农业土壤中添加125~850 t的微塑料。对于大气环境而言,大气中的微塑料一般来自轮胎、油漆颗粒以及软家具的合成纤维等,其密度低,可以随气流远距离运输,随雨雪沉降到陆地、水体中。在整个环境系统中,开放、封闭的淡水系统如河流、湖泊可分别成为微塑料的运输管道和水槽,而海洋一般被认为是环境中所有塑料的终沉淀池。淡水系统中微塑料丰度与海洋中微塑料丰度相当,其平均值变化很大,从几乎为零到每立方米几百万个不等。除自然环境,人类食物如盐、啤酒、蜂蜜、糖、新鲜海产品及海产品罐头中也存在微塑料。研究者以绿背鮻和皮氏叫姑鱼为研究对象,发现完整鱼干(包含腮和内脏)所含微塑料数量显著多于不完整鱼干(切除腮和内脏)所含的微塑料数量。人类通常只食用大型鱼类的鱼肉部分,不会食用鱼类胃肠道,因此,小鱼、双壳类、软体动物会对人体构成更大的威胁。据统计,在贝类消费量较高的欧洲国家,消费者平均每年摄入的微塑料颗粒多达1.1×104个。而除沿海城市、国家,居民摄入海产品的频率、数量有限,如在贝类消费量较低的国家,消费者平均每年通过海产品摄取1 800个微塑料,约是欧洲国家每年人均摄入量的六分之一。