摘要。周围空气的湿度一直是聚合物底压接充电的主要因素。在气候测试室对尺寸(110 mm x 110 mm x 110 mm x 4.5 mm)的铝(AL)样品(100 mm x 100 mm x 15 mm x 15 mm x 15 mm x 5 mm x 5 mm)的样品擦除的气候测试室和聚乙烯基氯化物(PV)(PVC)板进行了一项研究。在固定温度(25°C)和三种不同的空气相对湿度(20%,40%和80%)的情况下,将样品至少在气候测试室中至少12小时,然后在三层式充电测试台上一起摩擦。然后将支流PP和PVC样品放在静电探头下,以测量样品表面产生的电势。实验的结果表明,当两个聚合物暴露于低环境湿度时,底环的符号会逆转。
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
聚氯乙烯的顽固性在生产和处置过程中引起了重大环境挑战。这项研究旨在评估从塑料生产工厂中的洗涤池分离到生物降解聚氯化物(PVC)的真菌的能力。在60天内,将隔离的真菌与Bushnell Haas培养基中的塑料一起孵育。这些菌株被鉴定为Coriolopsis gallica(F1),尼日尔曲霉(F2)和曲霉(F3)。孵育后,选择了三种方法:傅立叶变换红外(FTIR)分析,气相色谱 - 质谱(GC-MS)和减肥实验,以确定PVC的生物降解。与对照相比,FTIR分析表明峰变化,消失和形成了已处理的PVC的新键。GC-MS分析揭示了PVC分解过程中羧酸,酒精,硝酸盐和新化合物的形成。微生物菌株F1,F2,F3和真菌联盟(FC)的减肥实验的结果分别为19、25.3、23.6和52.6%。FC是通过组合所有三种真菌分离株来制备的。本研究得出的结论是,这些孤立的真菌菌株具有PVC塑料部分生物降解的潜力。尽管如此,结果表明真菌财团在PVC在水性环境中的降解中起着重要作用。
1名学生,RGPV大学,IPS学院,印多尔(M.P.) 2印多尔IPS学院化学工程系助理教授(M.P.) ---------------------------------------------------------------------***--------------------------------------------------------------------- Abstract – The manufacturing of the artificial leather particularly polyvinyl chloride (PVC) represents on the advancement of the material science and engineering by offering a versatile and cost-effective alternative to natural leather. 它已经探索了涉及基于PVC的人造皮革的全面过程,该过程强调了基本的织物制剂,其中包括聚合物涂料,层压,饰面,饰面和质量控制。 它已适当地选择了典型的编织,编织的,无编织的织物的底物来用于关键的粘附并实现产品的所需特性。 它在聚合物涂料上具有过程,其中该应用程序的主要用途包括转移涂料,直接涂层和铸造以实现所需的厚度和质地。 这可以包括多层层,在五年中,在美国服装进口增加的五年中,压花,产品类别和出口增长率为6.88%。 它可能会增加较低的离岸离岸提供商和市场的增长。1名学生,RGPV大学,IPS学院,印多尔(M.P.)2印多尔IPS学院化学工程系助理教授(M.P.) ---------------------------------------------------------------------***--------------------------------------------------------------------- Abstract – The manufacturing of the artificial leather particularly polyvinyl chloride (PVC) represents on the advancement of the material science and engineering by offering a versatile and cost-effective alternative to natural leather. 它已经探索了涉及基于PVC的人造皮革的全面过程,该过程强调了基本的织物制剂,其中包括聚合物涂料,层压,饰面,饰面和质量控制。 它已适当地选择了典型的编织,编织的,无编织的织物的底物来用于关键的粘附并实现产品的所需特性。 它在聚合物涂料上具有过程,其中该应用程序的主要用途包括转移涂料,直接涂层和铸造以实现所需的厚度和质地。 这可以包括多层层,在五年中,在美国服装进口增加的五年中,压花,产品类别和出口增长率为6.88%。 它可能会增加较低的离岸离岸提供商和市场的增长。2印多尔IPS学院化学工程系助理教授(M.P.)---------------------------------------------------------------------***--------------------------------------------------------------------- Abstract – The manufacturing of the artificial leather particularly polyvinyl chloride (PVC) represents on the advancement of the material science and engineering by offering a versatile and cost-effective alternative to natural leather.它已经探索了涉及基于PVC的人造皮革的全面过程,该过程强调了基本的织物制剂,其中包括聚合物涂料,层压,饰面,饰面和质量控制。它已适当地选择了典型的编织,编织的,无编织的织物的底物来用于关键的粘附并实现产品的所需特性。它在聚合物涂料上具有过程,其中该应用程序的主要用途包括转移涂料,直接涂层和铸造以实现所需的厚度和质地。这可以包括多层层,在五年中,在美国服装进口增加的五年中,压花,产品类别和出口增长率为6.88%。它可能会增加较低的离岸离岸提供商和市场的增长。
目标是开发乙酸聚氯乙烯(PVAC)和乙烯乙烯酯(VAE)的杂化IPN网络。在这项研究工作中,有效合成了乙酸乙酸乙烯酯(VAC)/ VAE杂化乳液和乙酸聚乙烯酯(PVAC)。通过调整乙酸乙烯酸盐单体和VAE成分之间的重量比,已经开发出具有多种特征的乳液。使用铅笔硬度,拉伸剪切强度,pH,接触角度测量,差异扫描量升压(DSC)和粘度的测试研究了对膜机械,热和物理正常的影响。添加5.0重量百分比VAE时,在24小时粘合期后,在干燥条件下的拉伸剪切强度降低了18.75%,在湿条件下,耐热性降低了26.29%(按照瓦特91)降低26.29%,而拉伸剪切强度则降低了约36.52%(每204)。还通过接触角度测试证实了原始样本的结果。杂交PVAC乳液中的互穿网络(IPN)形成,因为初级键不会直接附着于PVAC和VAE链上。VAE的添加降低了机械性能(在干燥条件下)和耐热性。接触角分析表明,与常规PVA稳定的PVAC均基均基型粘合剂相比,含有VAE的PVAC粘合剂的水再持续增加。与Virgin PVAC HOMO相比,通过添加VAE,可以增强PVAC乳液聚合的水分。
使用含有三氯乙烯的产品(如胶水、粘合剂、油漆去除剂、污渍去除剂和金属清洁剂)时,三氯乙烯会进入室内空气。三氯乙烯还会从来自受污染水井的家用水中蒸发到空气中。三氯乙烯可以通过土壤蒸汽入侵进入家中,当化学物质从受污染的地下水中蒸发到土壤颗粒之间的空气空间中并通过建筑物地基的裂缝或其他开口迁移到室内时,就会发生这种情况。当三氯乙烯从工业设施中释放出来以及从化学废物储存或处置区域蒸发时,三氯乙烯就会进入室外空气中。
前言 本毒理学概况是根据美国有毒物质和疾病登记署 (ATSDR) 和环境保护署 (EPA) 制定的指南编写的。原始指南于 1987 年 4 月 17 日在《联邦公报》上发布。每份概况将根据需要进行修订和重新发布。ATSDR 毒理学概况简明扼要地描述了其中描述的这些有毒物质的毒理学和不良健康影响信息。每份同行评审的概况都会确定和审查描述物质毒理学特性的关键文献。还介绍了其他相关文献,但描述不如关键研究详细。本概况并非详尽无遗的文件;但是,参考了更全面的专业信息来源。概况的重点是健康和毒理学信息;因此,每个毒理学概况都以与公共卫生讨论的相关性开始,这将使公共卫生专业人员能够实时确定环境中某种物质的存在是否对人类健康构成潜在威胁。健康影响摘要中描述了确定物质健康影响的信息充分性。ATSDR 和 EPA 确定了对保护公众健康具有重要意义的数据需求。每个概况包括以下内容:
前言 本毒理学概况是根据美国有毒物质与疾病登记署 (ATSDR) 和环境保护署 (EPA) 制定的指导方针编写的。原始指导方针于 1987 年 4 月 17 日刊登在《联邦公报》上。每份概况将根据需要进行修订和重新发布。ATSDR 毒理学概况简明扼要地描述了这些有毒物质的毒理学和不良健康影响信息。每份同行评审的概况都会确定和审查描述物质毒理学特性的关键文献。其中还介绍了其他相关文献,但描述不如关键研究详细。本概况并非详尽无遗,但引用了更全面的专业信息来源。概况的重点是健康和毒理学信息;因此,每份毒理学概况都以与公共卫生相关的讨论开始,这将使公共卫生专业人员能够实时确定环境中某种物质的存在是否对人类健康构成潜在威胁。健康影响摘要中描述了确定物质健康影响的信息是否充分。ATSDR 和 EPA 确定了对保护公众健康具有重要意义的数据需求。每个概况包括以下内容:
前言 本毒理学概况是根据美国有毒物质与疾病登记署 (ATSDR) 和环境保护署 (EPA) 制定的指导方针编写的。原始指导方针于 1987 年 4 月 17 日刊登在《联邦公报》上。每份概况将根据需要进行修订和重新发布。ATSDR 毒理学概况简明扼要地描述了这些有毒物质的毒理学和不良健康影响信息。每份同行评审的概况都会确定和审查描述物质毒理学特性的关键文献。其中还介绍了其他相关文献,但描述不如关键研究详细。本概况并非详尽无遗,但引用了更全面的专业信息来源。概况的重点是健康和毒理学信息;因此,每份毒理学概况都以与公共卫生相关的讨论开始,这将使公共卫生专业人员能够实时确定环境中某种物质的存在是否对人类健康构成潜在威胁。健康影响摘要中描述了确定物质健康影响的信息是否充分。ATSDR 和 EPA 确定了对保护公众健康具有重要意义的数据需求。每个概况包括以下内容: