具有许多酸和碱基释放热量和易燃气体的反应性(例如,H2)。与还原剂(例如氢化物,碱金属和氮化物)反应,以产生易燃气体(H2)和热量。与异氰酸酯,醛,氰化物,过氧化物和酸酐不兼容。与醛,HNO3(硝酸),HNO3 + H2O2(硝酸和过氧化氢的混合物)和HCLO4(高氯酸)剧烈反应。避免强大的基础。在环状醚上发现的未阻碍的氧原子,例如环氧化物,氧乙乙烷,呋喃,二恶英和pyrans,带有两个未共享的电子对 - 一种结构,有利于配位复合物的形成和阳离子的溶剂。环状醚被用作重要溶剂,作为化学中间体和单体,用于开环聚合。
独特的视角和人生奋斗,我们看到我们的员工致力于个人和职业奋斗、抱负和需求。因此,学区为整个学习者社区提供了加深对自我和环境理解的机会。从已故研究员、康奈尔大学教授 Urie Bronfenbrenner 的工作中,我们了解到,人类发展的基础是我们在家庭、社区、学校和职业之间的互动质量。Bronfenbrenner 和马斯洛共同发展了一种人类生态学理论,该理论为我们目前对职业关系如何继续激励我们成年后的成长和成就感提供了指导。学区与社区共同开展的“成长心态”(Dweck,2006)工作表明,我们致力于寻找对话和共同学习的方法,以加强整个教育界对自我效能的信念和对成功的更高期望。
欧洲人通过食物接触材料暴露于欧洲人,并且广泛用于软化PVC的化学物质是邻苯二甲酸盐,可能导致不孕症和损害发展,以及其对公民和环境影响的替代品尚未完全知道。EU范围的HBM4EU项目研究了来自12个国家的儿童和青少年的邻苯二甲酸盐,发现某些邻苯二甲酸盐(BBZP,DIBP,DEHP,DIDP)和DINCH(替代)在更易感的儿童组中发现了更高的水平。4%的儿童超过了邻苯二甲酸二丁酯(DNBP)的人类生物监测指导价值,而至少4%的儿童和1%的青少年超过了邻苯二甲酸酯(DIBP)的指导价值。邻苯二甲酸酯累计地行动,因此目前有17%的欧洲儿童和青少年因5种反毒性邻苯二甲酸酯的混合物的综合暴露而面临风险(DEHP,DIBP,DNBP,DNBP,BBZP,DINP)。
摘要:本研究研究了氯化氯化物(PVC)复合材料的机械性能,吸水行为和纤维 - 矩阵相互作用,该复合材料用Baobab树皮和竹纤维增强。使用液含水,机械加工并用氢氧化钠(NaOH)处理纤维以增强其表面特性。压缩成型用于制造复合材料。拉伸测试结果显示,纤维负荷的拉伸强度和弹性模量的增加,在20 wt%纤维载荷下达到峰值(分别为30.40 MPa和286.20 MPa)。除此之外,进一步的纤维载荷导致两种特性的下降。冲击强度随较高的纤维含量而增加,最高能量吸收为10/90 wt%。硬度稳定增加,在40/60的组成比下为64.28 hv峰值,但以50/50的比例降低。随着Baobab树皮纤维含量的增加,弯曲强度降低,最高强度(28.28 MPa)以20/80的组成比。在50 wt%纤维含量下的吸水最高,在10 wt%时最低,纤维浓度较低,导致PVC矩阵更好地封装。结果强调了纤维组成与机械性能之间的复杂关系,从而提供了为特定应用优化纤维负载的见解。关键字:聚氯乙烯(PVC)复合材料; Baobab树皮纤维;机械性能;吸水; Fibre-Matrix相互作用
Afort PVC Plan Tiles 是您的屋顶的安全解决方案。它们采用高科技开发而成,具有热舒适、声舒适和高强度的特点。产品的轻质减少了工程的结构负荷,提供了安装的灵活性,从而减少了劳动力成本。此外,它不会蔓延火势。
CPVC或氯化聚氯乙烯氯化物与PVC(聚氯化氯)相比,其氯含量增加了约66%,具有优越的热稳定性。但是,超过其温度限制会导致降解且难以处理。考虑CPVC是PVC通过氯化的进一步乘积,可以通过PVC推测CPVC的反应机理。尽管CPVC是PVC的导数,但它是一个复杂的系统。聚合物分子结构中至少存在三种不同类型的重复单元:-CH2-CHCL-, - CHCL-CHCL-和少量的-CCL2-单元(10)CPVC是重要的特种聚合物,这是由于其高玻璃过渡,高热偏移温度,杰出的火焰和烟雾和化学效果。虽然CPVC的玻璃过渡温度通常随着氯的量增加而升高,但氯含量的增加会导致CPVC变得更加困难
eu对PVC中的铅的限制设置了包含可回收PVC的PVC文章的10年贬值,前提是铅浓度低于1.5%,而再生刚性PVC的重量则低于1.5%。•正在开发其他解决方案:该行业有一些有关回收技术的主要研究计划,可提取传统添加剂。这些程序仍处于试点阶段。创新需要十年的时间才能完全成熟,这就是为什么立法需要让这些创新做好准备的原因。举例来说,乙烯基植物为Remadyl做出了贡献,Remadyl是由欧盟Horizon 2020研究与创新计划资助的项目。该项目的目的是除其他目标外,旨在消除危险的遗产邻苯二甲酸酯,并从寿命末PVC化合物中引导,并通过创新的连续一步过程将后者回收为高度PVC。这些过程基于一种提取性挤出技术,该技术与新的清除剂或溶剂和熔体过滤结合使用。由于PVC产品的长期保质期最长100年或更长时间,因此将在未来几十年中产生废物,这些物质含有以前被认为是安全使用但现在不需要的物质。PVC行业正在与欧洲当局合作,以确保在不损害健康和环境的高水平保护的情况下使用PVC中的资源。
8 vinylplus_contribution-cefic_eu-industry.pdf(stapilisers.eu)9 Turner,M FILELLA,MIFELLA,M FILELLA,在消费者和环境塑料中的聚氯乙烯,特别关注金属添加剂,环境。SCI。 : Processes Impacts, 2021, 23, 1376-1384, DOI: 10.1039/D1EM00213A 10 VinylPlus_Contribution-Cefic_Eu-Industry.pdf (stabilisers.eu) 11 Issuance of a Safe Use Determination for Diisononyl Phthalate in Certain Single-Ply Polyvinyl Chloride Roofing Membrane Products - OEHHA (ca.gov) 12 Ayodeji Emmanuel Amobonye, Prashant Bhagwat, Suren Singh, Santhosh Pillai, Chapter 10 - Biodegradability of Polyvinyl chloride, Pages 201-220, Editor(s): Anjana Sarkar, Bhasha Sharma, Shashank Shekhar, in Biodegradability of Conventional Plastics, Elsevier, 2023, , ISBN 9780323898584,https://doi.org/10.1016/b978-0-323-89858-4.00017-8。SCI。: Processes Impacts, 2021, 23, 1376-1384, DOI: 10.1039/D1EM00213A 10 VinylPlus_Contribution-Cefic_Eu-Industry.pdf (stabilisers.eu) 11 Issuance of a Safe Use Determination for Diisononyl Phthalate in Certain Single-Ply Polyvinyl Chloride Roofing Membrane Products - OEHHA (ca.gov) 12 Ayodeji Emmanuel Amobonye, Prashant Bhagwat, Suren Singh, Santhosh Pillai, Chapter 10 - Biodegradability of Polyvinyl chloride, Pages 201-220, Editor(s): Anjana Sarkar, Bhasha Sharma, Shashank Shekhar, in Biodegradability of Conventional Plastics, Elsevier, 2023, , ISBN 9780323898584,https://doi.org/10.1016/b978-0-323-89858-4.00017-8。
聚氯乙烯仍然是该行业中最普遍的聚合物之一,但由于其化石起源,其实质性的环境影响促使探索创新的解决方案。复合材料,尤其是生物复合材料,成为减轻PVC生态足迹的有希望的替代品,同时增强其特征。这项研究通过介绍包含90%PVC和10%生物填充物的生物复合材料的发展来解决这一问题,该生物源是牛角,以其较高的角蛋白含量而闻名。主要目标是创建一种创新,环保和可持续的材料。要严格评估该生物复合材料的性质和热稳定性,对Virgin PVC进行了比较热重分析。结果揭示了与Virgin PVC相比,尤其是280℃以上的生物复合材料的最高热稳定性。这种增强归因于生物填充物中角蛋白的大量存在,占角生物量的近90%。值得注意的是,在温度超过280℃时,生物复合材料中观察到的质量损失低于原始PVC。这项研究强调了生物复合材料的潜力,特别是那些含有牛角源填充剂的生物复合材料,是减轻PVC生态足迹的有希望的替代方案,同时同时改善了其热机械特性。这项研究中开发的创新材料对各个行业的可持续应用有望与对环境意识替代方案的需求不断增长。