高聚合度PVC树脂的特性以及在电线电缆中的应用

来源 :第38届全国聚氯乙烯行业技术年会暨第2届“宁夏新龙蓝天杯”论文交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ufojay
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采用不同聚合度PVC作为基体,研究了高聚合度PVC对制品的玻璃化转变温度、力学性能、加工性能的影响.结果表明:高聚合度PVC能够有效地提高断裂伸长率、拉伸强度、玻璃化转变温度、增塑剂吸收能力、塑化加工温度,在耐热等级高的电线电缆中有着广泛地应用.
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对降低乙炔清净浓硫酸消耗工艺进行了探讨,得出通过控制水洗二塔出口乙炔气温度在15℃以下,同时在水洗二塔出口安装水雾捕集器,可大大减少进入浓硫酸清净塔乙炔气中的水分含量,另外通过在线检测废硫酸浓度实现浓硫酸加入量的自动控制,从而降低浓硫酸消耗.按40万t.PVC/a计,可获经济效益196.33万元/a.乙炔浓硫酸清净工艺中,通过降低水洗二塔出口温度并在其出口安装水雾捕集器,可大大降低进入浓硫酸清净塔
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主要针对烧碱PVC的系统平衡优化,在HCl纯度控制、氯酸盐分解槽回收氯气去向、回收氢改造提高氢气回收率、HCl合成冷凝酸回收、VCM稀酸全循环方面进行改造,从经济运行的角度调整含氯产品的比例构成.
将PVC粒径、表观密度、增塑剂吸收量结合起来,提出了表面吸附量、孔隙吸附量和开口孔隙比的概念,来评价PVC颗粒特性.聚氯乙烯颗粒增塑剂吸收量检测中,增塑剂量等于表面吸附和孔隙吸附的总和。表面吸附量与粒度和表观密度的乘积成反比,孔隙吸附量随表观密度减小和开口孔隙比增大则增加。在估算液膜厚度时,选取的1.8μm可能略偏大,不过颗粒变小时,ε也有减小的趋势,对于细颗粒,可部分抵消表观密度变大对ψ值的影响
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与盐酸脱吸塔连接的所有钢衬四氟管道,在管道内高温和强腐蚀的生产环境下,经受紧急开停车温变较大时容易出现内衬四氟撕裂腐蚀管道的问题.分析原因后找到症结,对其进行优化改进;重新对管材选型为更优的钢衬玻璃管道解决这一生产问题.盐酸脱吸塔气液相管道输送的氯化氢气体和盐酸都是强腐蚀性介质,所选用管道必须耐高温和耐腐蚀。盐酸脱吸塔气液相管道在满足耐高温和耐腐蚀的前提下,还必须经得起温变的考验,才能保证系统稳定
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