увод полипропиленских влакана

Mar 21, 2021

Остави поруку

1 Увођење полипропиленских влакана








1.1 Историја развоја








Страна индустрија полипропиленских влакана започела је раније, технички систем и поља примене су савршени. Италијански научник Натта је 1954. године први пут синтетизовао изотактички полипропилен. Италијанска компанија Монтецатини преузела је 1957. водећу улогу у индустријској производњи изотактичног полипропилена под трговачким именом Мераклон, а након тога су Сједињене Државе и Канада започеле развој полипропиленских влакана.








Од шездесетих година прошлог века, полипропиленска кратка влакна и филм-сплит влакна развијају се један за другим, а Јапан континуирано улаже у истраживање и развој полипропиленских влакана високих перформанси и функционалних влакана, што је проширило примену полипропиленских влакана у декорацији и индустрији поља.








Седамдесетих година прошлог века развој технологије и опреме за предење кратког домета повећао је производњу полипропиленских влакана. Развој финих полипропиленских влакана настао је у европским и америчким земљама и проширио своју примену у спортској одећи, доњем вешу и висококвалитетној одећи. У исто време предиво БЦФ тепиха је почело да се користи.








Осамдесетих година прошлог века успешно је развијен металоценски катализатор. Сједињене Државе и западна Европа постигле су напредак у употреби бетонских ојачаних полипропиленских влакана за грађевинску индустрију. БЦФ опрема у једном кораку, ваздушни деформатори, сложена опрема за предење и неткана опрема почели су да се појављују. Од деведесетих, сорте полипропиленских влакана су разноврсније. Сједињене Државе и западноевропске земље развиле су нова диференцирана функционална полипропиленска влакна, попут успоривача горења, антистатичких, проводних, електротермалних, биоапсорпција и разградње, што је знатно проширило поље примене полипропиленских влакана.








Индустрија полипропиленских влакана у Кини започела је касно, сорте и поља примене несавршени, започела је 1970-их година истраживања и развоја полипропиленских влакана, 1982. године направила прву демонстрацију полипропиленских влакана, крај 20. века развила је фини портир успоравајући, антибактеријски, отпорни на ултраљубичасто зрачење, против старења, као што је инфрацрвена диференцијација полипропиленских влакана (слика 1).






1.2 Карактеристике перформанси








Полипропиленско влакно (у табели је означено као полипропиленско влакно) има изванредне перформансе. У поређењу са другим влакнима, полипропиленска влакна имају најлакша, најтермичнија и најхидрофобнија својства влакана (Табела 1). Густина полипропиленских влакана је само 0,91г / цм3, што је најмање међу пет синтетичких влакана, а око 34% је лакше од полиестерских влакана. Стопа изолације полипропиленских влакана је 36,49%, што је највише међу пет синтетичких влакана и 1,7 пута више од полиестерских влакана. Стандардни поврат влаге од полипропиленских влакана је скоро нула, а хидрофобне и проводне карактеристике влаге су најбоље. Припремљено фино денилено полипропиленско влакно има добар осећај, меку текстуру и мекан сјај, а ефекат упијања језгра чини га карактеристикама проводљивости влаге и зноја.








Истовремено, полипропиленска влакна имају добру отпорност на киселине и алкалије и перформансе старења према топлоти. После правилног третмана модификације, могу се направити полипропиленска влакна са одличном временском отпорношћу, отпорношћу на топлоту и отпорношћу на киселине и алкалије (Табела 2). Има широк спектар примена на пољу бетона, геотекстила, медицинског материјала, спортске топле одеће и тепиха.








Табела 1 Основна физичка својства неколико влакана










Табела 2 Отпорност на временске услове, отпорност на топлоту, отпорност киселина и алкалија неколико синтетичких влакана










2. Тренутно стање индустрије полипропиленских влакана








2.1 Тренутно стање производње и потражње полипропиленских влакана








(1) Полипропиленски монопол је прекинут, а приватна и заједничка предузећа су се брзо развијала. Дуго времена узводно од индустрије полипропиленских влакана Цхина ГГ # 39 припада индустрији олигопола, а понуда је релативно концентрисана. У предузећима доминирају Синопец и ПетроЦхина, допуњени приватним и заједничким предузећима, што резултира заосталим развојем полипропиленских сировина.








На пример: 1999. је јединична цена полипропилена за влакна била 5800 ~ 6300 јуана / т, а полиестера 8200 ~ 8500 јуана / т; У 2018. години просечна годишња цена полипропилена била је око 9.480 јуана / т, а просечна годишња цена полиестера око 7.600 јуана / т. Уместо да се смањи, цена полипропилена је порасла, што је указало на срамотну ситуацију развоја индустрије полипропилена. Након што је срушен образац монопола, ушао је велики број приватног капитала. У 2015. години, производни капацитет полипропилена у компанији Цхина ГГ је достигао 23,111 милиона тона, 2,4 пута више него 2010. године, са просечном годишњом стопом раста већом од 10%.








У 2018. години нове две производне линије су у власништву приватних предузећа и заједничких предузећа. До краја године производни капацитет достигао је 11,28 милиона тона, што чини 48,79% укупних производних капацитета, готово половину. С друге стране, производни капацитет Синопеца и ПетроЦхине, представљен традиционалним олефином из нафте, наставио је да остане исти као прошле године, с тим што су њихови удели и производња опали на 34,70%, односно 16,62% од првобитних (Табела 3).








Табела 3 Капацитет производње полипропилена у Кини према власништву предузећа у 2018. години






(2) Међународна подела рада компаније Цхина ГГ # 39 из полипропиленских влакана није довољна и постоји очигледан јаз у односу на друге главне сорте синтетичких влакана. У 2016. години глобална производња синтетичких влакана износила је око 596,99 милиона тона, а Кина око 41,27 милиона тона, што чини 69,00% глобалне производње синтетичких влакана. Глобална производња полиестерских влакана износи 52,02 милиона тона, Кина око 3800 милиона тона, што чини око 73,00% светске производње полиестерских влакана; Глобална производња полиолефинских влакана је око 5,49 милиона тона, док је у Кини око 1,02 милиона тона, што чини само 19,00% (слика 2), што је далеко иза производње полиестерских влакана.










У 2018. години производња хемијских влакана у компанији Цхина ГГ # 50 износила је 50.110 милиона тона, што је 7,68% више у односу на прошлу годину; Принос полиестерских влакана био је највећи, чинећи више од 80,00%; Слиједило је полиамидно влакно, које је чинило 6,59% укупне производње, док су остала синтетичка влакна чинила мање (слика 3). Производња предузећа од полипропиленских влакана износила је 347.800 тона, што чини око 0,70%, са међугодишњим растом од 2,31%; Међу њима, производни капацитет полипропиленских влакана чинио је око 50,00% производног капацитета полипропиленских влакана, стварна производња је чинила још мање.








У 2012. години светска производња полиестера са влакнима била је око 43,33 милиона тона, што је чинило око 75,00% укупне производње полимера са влакнима, а полипропилена са влакнима око 2,43 милиона тона, што је чинило око 4,00% , много већи од домаћег полипропиленског влакна, који је износио око 0.700%. Развој домаће индустрије полипропиленских влакана очигледно је заостајао (слика 4).






(3) Структура потражње полипропиленских влакана постепено се побољшавала, а потражња за употребљеним влакнима се знатно повећала. 2018. године глобално индустријско полипропиленско влакно чинило је око 30,00% укупних полипропиленских влакана, а потражња у различитим областима се у потпуности проширила. У 2012. години, удео полипропиленских влакана за потрошњу, употребу у домаћинству и индустријску употребу у Кини износио је 5,00%, 34,00% и 61,00%, респективно. До 2014. године, удео употребе дрога, употребе у домаћинству и индустрије био је 12,00%, 39,00% и 49,00%, респективно. Потражња за полипропиленским влакнима за употребу дрога била је мања, али је пораст био већи, а потражња за индустријским полипропиленским влакнима и даље је заузимала доминантан положај.








2.2 Статус примене полипропиленских влакана








(1) Потражња за индустријским полипропиленским влакнима је велика и брзи раст полипропиленских влакана за филтрацију и одвајање и изградњу. У 2018. години глобална индустрија чинила је око 30,00% укупног производног капацитета полипропиленских влакана и полипропиленских влакана од 155000 т индустрије полипропилена у Кини у 2015. години, углавном се користи у сигурносним мрежама, индустријским ременима, флексибилним кесама, геотекстилу, индустријским филтерима тканина, кабл, оптички кабл, ватрогасна црева високог притиска, транспортна трака, индустријски конац за шивање, једро, пластична ткана торба итд .; Геотекстили играју важну улогу у модерним технологијама дизајна и одржавања инфраструктуре, као што су фиксне, одводњавање, заштита, изолација и друге разнолике функције, а годишњи раст приноса очекује се на 9,00%.








У 2017. години, производња текстила за филтрирање и одвајање Цхина ГГ 39. износила је 1.3090 милиона тона, што је 8,20% више у односу на претходну годину, што га чини најбрже растућом категоријом у индустријској текстилној индустрији. У 2018. години, глобално полипропиленско влакно које се користи у грађевинарству чинило је око 14,00% укупних полипропиленских влакана. Због изврсних механичких својстава и хемијске отпорности полипропиленских влакана, може значајно побољшати отпорност на пукотине и чврстоћу бетона када се користи као бетонско ојачавајуће влакно.








Кина је 2017. произвела 996.000 тона геотекстила, што је 6,80 одсто више у односу на претходну годину. Производња грађевинског текстила износи 75,00 милиона тона, што је пораст од 7,00% у односу на претходну годину. Очекује се да ће индустрија синтетичких материјала геотекстила и убудуће расти по просечној стопи од 11,50%, што ће донети велику потражњу на тржишту индустрије полипропиленских влакана. У 2015. години домаћи производни капацитет резаних влакана од полипропилена је око 240 милиона тона, углавном се користи у индустријској области, за производњу нетканих тканина, санитарних материјала, материјала за филтрацију, материјала за пуњење, унутрашњости аутомобила итд.








(2) Развој цивилног кућног текстила је стабилан. У 2015. години производни капацитет обичног полипропиленског филамента је око 52 000 000 тона, а производња и продаја су у основи уравнотежени. Углавном се користи у традиционалним индустријама попут појаса за пртљаг, површине пртљага и украса. Производни капацитет ПП-БЦФ у Кини је око 120 милиона т / а, што чини 70,00% укупног производног капацитета БЦФ-а, а потрошачко тржиште је углавном концентрисано у хотелима, ресторанима, пословним зградама и аутомобилским пољима.








2.3 Технички статус полипропиленских влакана








2.3.1 Полипропиленска сировина








Развојем металоценског катализатора и технологије регулације водоника, релативна молекулска тежина и својства прераде полипропиленске смоле могу се контролисати, а производи од полипропиленске смоле са уском расподелом и подесивом тачком топљења могу се произвести. Развојем нових катализатора прелазних метала остварена је и кополимеризација пропилена са етилен алкохолом и другим поларним мономерима за добијање хидрофилног полипропилена са хидроксилним групама.








2.3.2 Суперфина полипропиленска влакна








Развој финих и ултрафиних полипропиленских влакана промовисан је продором у технологији припреме високофузионих прстију, уске дистрибуције и слабо флуктуирајућих полипропиленских смола. Међутим, припрема ултрафиних полипропиленских влакана и финих функционалних полипропиленских влакана линеарне густине ниже од 0,55 дтек предењем топљењем је и даље технички проблем.








Тренутно се електроспиновање раствором обично користи за припрему нано-полипропиленских влакана, али штетни растварачи и ефикасност предења увек су ограничење њиховог развоја индустријализације. Недавни развој Зетта методе и методе електростатичког предења растопљене талине за превазилажење решења за електростатичко предење захтевају употребу штетног органског растварача, ниске ефикасности, могу бити у предењу растопљене / растопљене у талину постојећег уређаја за технолошку трансформацију и реализовати електропредање вишекомпонентног полимера систем мешања, ниска цена, висока ефикасност је изводљива шема индустријске производње полифилних суперфиних влакана.








2.3.3 Функционална полипропиленска влакна








Функционална модификација полипропиленских влакана је важно средство за проширење поља примене и повећање додане вредности производа од полипропиленских влакана.








Постојеће методе, прво, дају пуну улогу својственим својствима полипропилена као лаганог и топлог, обдарајући полипропиленско влакно антибактеријским и интелигентним функцијама регулације температуре кроз модификацију мешавине или технологију накнадне завршне обраде, како би се задовољиле његове потребе примене у пољима доње рубље, термичка одећа, одјећа отпорна на хладноћу и медицински материјали. Или електростатичким предењем, мешањем поре агенса и технологијом модификације површинских калемљења, припремом ултрафиних, порозних и површински функционализованих полипропиленских влакана, побољшавају се способности упијања уља од полипропиленских влакана.








Друга је надокнађивање недостатака у перформансама полипропиленских влакана, користећи поларне адитиве, успоривач горења и ултраљубичасто упијајуће полипропиленско бојење, антистатичка, успоривача пламена и анти-ултраљубичаста својства модификације.








2.3.4 Полипропиленска влакна за инжењерске сврхе








Учинак армираног бетона од полипропиленских влакана ограничен је чињеницом да полипропиленска влакна нису хидрофилна, распршујућа у бетону и комбиновање са бетоном нису јака. Дисперзија и везивање полипропиленских влакана у бетону могу се значајно побољшати хидрофилном модификацијом површине полипропиленских влакана или прилагођавањем морфологије и структуре влакана, а својства антифриза и пукотина бетона могу се побољшати.








Истраживање армираног бетона од полипропиленских влакана спроведено је релативно касно у Кини, а започело је великом применом полипропиленских влакана у домаћим грађевинским пројектима. Тренутно се истраживање углавном фокусира на физичка и механичка својства ојачаног бетона од полипропиленских влакана.








2.3.5 Технологија регенерације полипропиленских влакана








Отпадни материјали у процесу производње полипропиленских филамената (као што су прелазни филаменти, итд.) Могу се рециклирати да би се добили тамнији филаменти, али на тржишту има много нечистоћа у обновљивом полипропиленском материјалу, па се не препоручује употреба за предење нити. Технологија регенерације полипропилена углавном се фокусира на физички опоравак и постепено се развија ка опоравку велике вредности.








Цхина ГГ # 39; годишње отпадне вреће ткане близу 300 милиона тона. Отпадни полипропилен има велике залихе, ниску стопу искоришћења и озбиљно расипање ресурса. Технологија физичке регенерације је једноставна у процесу и јефтина, али перформансе регенерираних производа се знатно смањују, па није погодно за производњу висококвалитетних полипропиленских производа.








Недавно је Нектек развио технологију за рециклажу и пречишћавање рециклираног полипропилена прехрамбене намирнице, која се може користити за припрему полипропиленских материјала прехрамбене и медицинске намене, проширујући поље примене. Тиањин Петроцхемицал Јингхуа Цо., Лтд. трансформисала је рециклирани полипропилен да би произвела рециклирано полипропиленско влакно од далека инфрацрвено, што је побољшало квалитет и додатну вредност рециклираног полипропиленског влакна. Технологија хемијске регенерације је метода за производњу полипропилена каталитичким крекингом отпадног полипропилена ради обнављања мономера, а затим полимеризације. Због високе цене катализатора, кратког века трајања и великог улагања у опрему, профит од опоравка је врло низак и тешко га је популаризовати.








2.3.6 Технологија опреме од полипропиленских влакана








Са технолошким напретком и развојем опреме у индустрији хемијских влакана, технологија предења од полипропиленских влакана постепено се развијала од традиционалне ниске брзине предења и технологије у два корака до технологије предења велике брзине и процеса у једном кораку. Потпуно оријентисана технологија предења у једном кораку (ФДИ) има карактеристике кратког процеса, мале окупације, велике чврстоће и високе ефикасности. Већина предузећа користи аутоматску контролу ФДИ процесне опреме у једном кораку.








Домаћа технологија предења од полипропилена ФДИ у једном кораку постаје све зрелија након деценија развоја, а одговарајућа опрема за предење је првобитно увезена из Сједињених Држава и Немачке, развијена у домаћу опрему. Међутим, постоји одређени јаз између опреме за предење Цхина ГГ # 39 и иностране напредне опреме за предење. Конфигурација, технички ниво и економичност домаће опреме и даље су нижи од страних.








3. Размишљање о развоју полипропиленских влакана








Дугорочни монопол сировина од полипропиленских влакана биће сломљен, показујући замах развоја полиестерских влакана. Дуго времена сировина полипропиленских влакана у Кини је монополизована олигополом, а понуда је релативно концентрисана. У исто време, технологија производње полипропиленских влакана, ниво опреме и инострани Цхина ГГ 39 имају много празнина. Ова врста домаћих олигополних сировина за производњу, монопол технолошких образаца страних предузећа, што је резултирало развојем индустрије полипропиленских влакана у Кини ГГ 39, међународна подела рада није повећана, већ смањена.








Са опуштањем политике индустрије полипропилена, диверзификовани развој предузећа за производњу полипропилена, посебно приватних у бржој фази прераде, обавезно ће сварити олефин, убрзати раст производње полипропилена, између предузећа која производе полипропилен постаће све јача конкуренција, што ће довести до нови развој полипропиленских сировина, ради даљег ширења производње, смањења производних трошкова, даје основу за развој нове врсте полипропиленских влакана. Од статуса примене полипропиленских влакана, полипропиленска влакна у индустријској области имају највећу потражњу.








Са напретком националног ГГ "Један појас и један пут ГГ"; иницијативе и спровођења пројеката изградње инфраструктуре, потражња за индустријским влакнима за основни инжењеринг ће се знатно повећати. Постоје многа екстремна географска и климатска окружења попут пермафроста, слано-алкалног земљишта, песковитог земљишта и лоше температуре дуж ГГ „Један појас и један пут ГГ“; пут, док полипропиленско влакно има одличну топлоту, хладноћу и отпорност


извор: ХУа Ксиан Тоу Тиао

хттпс://мп.веикин.кк.цом/с?__биз=МјМ5НТЕвНТИ5ОА== ГГ амп; мид = 2659304455 ГГ амп; идк = 4 ГГ амп; сн = бд036014ф0027е23ц938ефц35ц600922 ГГ амп; цхксм = бд88фаца8афф73дц4079525301714444187фд2540б01цц4фе3е54250а05фда3цбд55а123939ц ГГ амп; мпсхаре = 1 ГГ амп; амп; сцена = 1 Г.Г. амп; амп; срцид = 0318Ги2днНиГН175вЗзцкед9 Г.Г. амп; амп; схарер_схаретиме = 1616051586194 Г.Г. амп; амп; схарер_схареид = фф5ф2139д31а4580928ц819ц5еб948дф Г.Г. амп; амп; екпорткеи = Аа8уЦаб2слЕВВ5ИИГ5Ц8в0К % 3Д Г.Г. амп; амп; пасс_тицкет = 8налР9а8вЛПигКСск64афУМвАлИеЦЗС3532Пјг7бпВ7ро1А8ДГ5кИВаИфИГМАеи1 Г.Г. амп; амп; вк_хеадер = 0 # Рд