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丙烯聚合只能得到低聚合度的纸化产物,属于非结晶性化合物,无实用价值。1954年,Ziegler和Natta发明了Ziergler-Natta催化剂并制成结晶性聚丙烯,具有较高的立构规整性,称为全同立构聚丙烯或等规聚丙烯。这一研究成果在聚合领域中开拓了新的方向,给聚丙烯大规模的工业化生产和在塑料制品以及纤维生产等方面的广泛应用奠定了基础。 1957年,由意大利的Montecatini公司首先实现了聚丙烯的工业化生产。1958-1960年,该公司又将山东莱芜聚丙烯纤维用于纤维生产,开发商品名为Meraklon的聚丙烯纤维,以后美国和加拿大也相继开始生产。
混凝土由于塑性收缩、干缩等原因容易形成裂缝,极大降低了混凝土的抗渗性,在污水侵蚀的恶劣条件下,裂缝的存在将使一些有害物质进入到钢筋混凝土内部,与钢筋发生化学反应[1],易引起混凝土及内部钢筋的加速锈蚀。目前许多污水处理系统施工中,为了达到整体的设计效果,做到不渗、不漏、不裂的要求,常采用聚丙烯纤维提高混凝土的抗裂性能。聚丙烯纤维是一种低弹模人工合成纤维,具有强度高、延性好、耐久性优良和价格较低等特点,在混凝土制品领域中广泛应用山东莱芜聚丙烯纤维
山东莱芜聚丙烯纤维是一种高分子材料,采用改性母料添加到聚丙烯切片中进行共混、纺丝、拉伸、切断而制成的用于砂浆混凝土抗裂防渗的工程纤维。该纤维经过及抗紫外线处理,使纤维在混凝土中分散均匀并能长期发挥其功效;该纤维异型截面增加了纤维面积;经过化学接枝和物理改性及纤维表面处理技术使其表面粗糙多孔,大大提高了纤维与水泥基集料的结合力。单丝聚丙烯纤维加入混凝土基料中,能迅速轻易地与砂浆/混凝土材料均匀混合。由于纤维微细,比表面积大,每1?M3的混凝土有近纤维,故能在混凝土内部形成一种乱向支撑体系,能极控制混凝土及水泥砂浆的早期的塑性收缩、干缩等非结构性裂缝的产生和发展;有效阻碍骨料的离析,阻碍沉降裂缝的形成。大大提高混凝土的抗裂、抗渗、抗冻、抗冲击、能力,同时改善其韧性和延展性,从而使建筑物的寿命大大延长。