高熔指论文-钱伯章

高熔指论文-钱伯章

导读:本文包含了高熔指论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:纤维料,高熔指,聚丙烯

高熔指论文文献综述

钱伯章[1](2019)在《宁夏石化聚丙烯高熔指纤维料新产品试产成功》一文中研究指出2018年9月27日,宁夏石化公司聚丙烯新牌号产品NX60S高熔指纤维料成品下线包装,标志着公司NX60S高熔指纤维料一次性试生产成功,目前试生产两天,共生产NX60S高熔指纤维料560吨,开创了国内首例同类聚丙烯工艺装置运用降解法生产高熔融指数纤维料的先河。NX60S高熔指纤维料的成功开发,填补了国内生产高熔指纤维无纺布纤维专用料厂商空缺,丰富了该公司聚丙烯产品结构,提升了公司聚丙烯产品的品牌价值和创效能力。宁夏石化公司立足高(本文来源于《合成材料老化与应用》期刊2019年03期)

陈蕾蕾,何佳玮,王飞虎,杨萌[2](2019)在《蒲洁能化40wt/a聚丙烯氢调法试生产高熔指产品HP648U》一文中研究指出文章对聚丙烯的发展,薄壁注塑聚丙烯产品生产工艺、蒲洁能化公司超高熔指产品HP648U的开发情况和生产过程进行了总结、并就HP648U的性能进行了数据分析、同行牌号比较,最后得出结论并提出优化方向。(本文来源于《化工管理》期刊2019年14期)

钱伯章[3](2018)在《宁夏石化聚丙烯高熔指纤维料新产品试产成功》一文中研究指出2018年9月27日,宁夏石化公司聚丙烯新牌号产品NX60S高熔指纤维料成品下线包装,标志着公司NX60S高熔指纤维料一次性试生产成功,开创了国内首例同类聚丙烯工艺装置运用降解法生产高熔融指数纤维料的先河。NX60S高熔指纤维料的成功开发,填补了国内生产高熔指纤维非织造布纤维专用料的空缺,丰富了该公司聚丙烯产品结构,提升了公司聚丙烯产品的品牌价值和创效能力。(本文来源于《合成纤维》期刊2018年11期)

周英[4](2018)在《氯化聚乙烯专用高熔指HDPE粉料QL515P的开发》一文中研究指出采用叁井油化CX淤浆法聚乙烯工艺技术,在原有QL505P生产工艺技术基础上,通过优化工艺技术指标和生产运行参数,开发出氯化聚乙烯用高熔指HDPE粉料QL515P产品,经加工应用试验满足使用要求。(本文来源于《炼油与化工》期刊2018年05期)

李凤奎,谭忠,周奇龙,徐秀东,杨芝超[5](2018)在《BCZ-108催化剂制备高熔指高橡胶含量抗冲聚丙烯》一文中研究指出开发了适用于Innovene气相装置使用的BCZ-108丙烯聚合催化剂。该催化剂颗粒形态良好,尺寸均一,小试本体聚合评价中该催化剂两小时活性为74.3kg PP/gcat且活性衰减较慢,得到的聚丙烯粉料堆积密度为0.46g/cm~3,等规度为98.9%。使用BCZ-108催化剂在40kg/h的Innovene气相中试装置通过氢调法成功制备了高熔指(29.0±2.0)g/10min高橡胶含量(28.0±2.0)wt%抗冲聚丙烯,生产过程中装置运行平稳,活性为27.0kg PP/gcat左右。得到的高熔指高橡胶含量抗冲聚丙烯粉料颗粒形态好,细粉少,流动性好;最终粒料成品力学性能优良。(本文来源于《石化技术》期刊2018年09期)

崔勇[6](2018)在《聚丙烯高熔指无纺布纤维专用料NX40S试生产过程简述》一文中研究指出简要描述国内聚丙烯无纺布纤维专用料的发展现状和技术要求;宁夏石化公司以聚丙烯通用拉丝料为原料,通过固体降解剂降解法改性聚丙烯树脂,提高熔融指数,降低相对分子质量分布,以达到作为无纺布生产原料需求的目的。通过下游市场的验证,宁夏石化公司所开发的高熔指无纺布纤维专用料达到国内先进产品水平。(本文来源于《第十四届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛论文集》期刊2018-07-24)

高文清[7](2018)在《中高熔指抗冲击聚丙烯PPB-M17的试生产》一文中研究指出在试验室研究及首次工业化试生产基础上,结合用户反馈意见,实施了第二次工业化试生产PPB-M17试生产,并对试生产环节及产品性能进行了分析和总结。(本文来源于《精细石油化工》期刊2018年03期)

焦瑞[8](2017)在《中韩石化成功生产3个高熔指高抗冲聚丙烯新牌号产品》一文中研究指出11月7日,中韩(武汉)石油化工有限公司(中韩石化)聚烯烃分部JPP装置成功生产3个高熔指高抗冲新牌号产品,其中K8740H和KH39M使用国产催化剂生产,且KH39M为首次生产。高熔指抗冲共聚聚丙烯产品是目前市场需求很大的产品,具有优良的刚韧平衡性,广泛应用于汽车部件和改性厂家,经济效益良好。国产催化剂于今年8月至9月在聚烯烃分部完成了长周期应用试验,根据中国石化总部科(本文来源于《炼油技术与工程》期刊2017年12期)

赵金月[9](2016)在《POE改性高熔指聚丙烯性能研究》一文中研究指出采用聚烯烃弹性体(POE)对高熔指聚丙烯(PP)进行共混改性,研究了弹性体POE的含量对高熔指PP的力学性能、流动性和成型收缩率的影响规律。结果表明:随着弹性体POE含量的增加,共混材料的悬臂梁缺口冲击强度增大,断裂拉伸应变增大,弯曲强度、弯曲模量降低,拉伸强度降低,流动性变差,收缩率减小。(本文来源于《广州化学》期刊2016年02期)

余朦山[10](2015)在《新型含P给电子体负载型Ziegler-Natta催化体系制备高熔指聚乙烯的研究》一文中研究指出给电子体(ED)作为Ziegler-Natta催化剂的重要组成部分,对催化剂的性能影响至关重要,对给电子体的研究已经成为了聚烯烃产业的重要一环,本工作内容以四种新型含P物质作为给电子体,其分别为磷酸叁异丁酯(ED1)、磷酸叁戊酯(ED2)、磷酸叁己酯(ED3)、磷酸叁异辛酯(ED4),以无水氯化镁作为催化剂载体制备出了高性能负载型Ziegler-Natta催化剂。研究了给电子体结构与用量,四氯化钛滴加温度以及滴加量对催化剂性能的影响,并使用了ICP、SEM、 WAXD、XPS对催化剂的载钛量、颗粒形态、以及钛的价态类型进行了表征,并且与未加给电子体的催化剂以及以四乙氧基硅烷为给电子体的催化剂进行了对比,结果表明四种新型含P给电子体制备出的催化剂表现出了较高的催化活性,得到了高熔融指数的聚乙烯,其熔融指数分别为533 g/10min、485 g/10min、557 g/10min、521g/10min,得出了催化剂的最佳制备条件为n (ED):n (MgCl2)=0.25,滴钛温度为-10℃。SEM表征显示催化剂呈球形,颗粒尺寸大小均匀。研究了乙烯淤浆聚合中A1/Ti摩尔比、聚合温度以及氢气分压对乙烯聚合的影响,结果显示当Al/Ti摩尔比为90:1,聚合温度为80℃时,催化剂的性能最佳,得到的聚乙烯的综合性能最好,在p(H2):p(C2H4)=28:45下,其最高活性为25300 g PE/g cat, SEM显示该聚乙烯为类球形,尺寸大小在100um~300μm之间,细分含量少,WAXD表明得到的聚乙烯的结晶度高,为78.1%。TG分析显示聚乙烯的分解温度高,耐热性能好,分解后低灰分。(本文来源于《北京化工大学》期刊2015-05-27)

高熔指论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

文章对聚丙烯的发展,薄壁注塑聚丙烯产品生产工艺、蒲洁能化公司超高熔指产品HP648U的开发情况和生产过程进行了总结、并就HP648U的性能进行了数据分析、同行牌号比较,最后得出结论并提出优化方向。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

高熔指论文参考文献

[1].钱伯章.宁夏石化聚丙烯高熔指纤维料新产品试产成功[J].合成材料老化与应用.2019

[2].陈蕾蕾,何佳玮,王飞虎,杨萌.蒲洁能化40wt/a聚丙烯氢调法试生产高熔指产品HP648U[J].化工管理.2019

[3].钱伯章.宁夏石化聚丙烯高熔指纤维料新产品试产成功[J].合成纤维.2018

[4].周英.氯化聚乙烯专用高熔指HDPE粉料QL515P的开发[J].炼油与化工.2018

[5].李凤奎,谭忠,周奇龙,徐秀东,杨芝超.BCZ-108催化剂制备高熔指高橡胶含量抗冲聚丙烯[J].石化技术.2018

[6].崔勇.聚丙烯高熔指无纺布纤维专用料NX40S试生产过程简述[C].第十四届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛论文集.2018

[7].高文清.中高熔指抗冲击聚丙烯PPB-M17的试生产[J].精细石油化工.2018

[8].焦瑞.中韩石化成功生产3个高熔指高抗冲聚丙烯新牌号产品[J].炼油技术与工程.2017

[9].赵金月.POE改性高熔指聚丙烯性能研究[J].广州化学.2016

[10].余朦山.新型含P给电子体负载型Ziegler-Natta催化体系制备高熔指聚乙烯的研究[D].北京化工大学.2015

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