




1928年,该公司成立了基础化学研究所,年仅32岁的卡罗瑟斯博士受聘担任该所的负责人。他主要从事聚合反应方面的研究。他首先研究双官能团分子的缩聚反应,***防护服粉碎机采购,通过二元醇和二元羧酸的酯化缩合,***防护服粉碎机生产,合成长链的、相对分子质量高的聚酯。在不到两年的时间内,卡罗瑟斯在制备线型聚合物特别是聚酯方面***防护服粉碎机,取得了重要的进展,将聚合物的相对分子质量提高到10 000~25 000,他把相对分子质量高于10 000的聚合物称为高聚物(Superpolymer)。1930年,卡罗瑟斯的助手发现,二元醇和二元羧酸通过缩聚反应制取的高聚酯,其熔融物能像制棉花糖那样抽出丝来,而且这种纤维状的细丝即使冷却后还能继续拉伸,拉伸长度可达到原来***防护服粉碎机的几倍,经过冷却拉伸后纤维的强度、弹性、透明度和光泽度都大大增加。
对于纤维长度较长的再生毛纤维或其它纤维也可掺入好纤维使用,采用环锭或转杯纺***防护服粉碎机﹑摩擦纺平行纺纱机均可。所纺纱可用于装饰材料﹑家具面料﹑桌布﹑工业用织物﹑滤布以及各种毛毯﹑面料﹑服装衬里等。化纤厂产生的胶块可混入单体中重新纺丝。
聚酯瓶是造成环境污染源之***防护服粉碎机一的垃圾,***防护服粉碎机,如何进行有效利用具有十分重要的经济价值和社会效益。一般而言,聚酯瓶大多可通过轧成细碎片进行纺丝。如矿泉水瓶的主要原料,把矿泉水轧成细碎片,加热熔化去除杂质后,再经过抽丝纺纱制成线。
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尽管纺织品的再次利用和机械回收方法减轻了环***防护服粉碎机境负担,但是包含状况不佳或污渍严重的材料的大宗纺织品限制了回收利用的机会。而新的方法增加了纺织废料利用的可能性,芬兰VTT技术研究中心阿里?哈林***指出。
实用的回收系统
对于具有较高价值的产品,纺织品回收利用为其节约了原料。功能回收的前提是一个出于环境考虑而实现纺织品有效回收利用的系统。“早期考虑回收问题,***防护服粉碎机批发,至少在规划阶段,是很重要的。”芬兰纺织服装工业联***防护服粉碎机合会(Finatex)的董事总经理Anna-KaisaAuvinen女士说道。
她表示:“当纺织服装工业、消费者以及其他利益相关者共同努力建立一个自愿的、实用的循环系统,那就会取得好的结果。我们已经召集了在为芬兰的纺织品回收利用开发解决方案方***防护服粉碎机面有着共同意愿的关键人员。”
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