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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,该公司又将四川广元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四川广元聚丙烯纤维
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高强度纤维喷射混凝土可以有效提高抗压强度、抗拉强度和弯拉韧度,增强抗冲击能力和对裂缝的控制,是理想的铁路隧道初次支护方法,可以很好地适应我国复杂多变的山区地质条件[4-6]。因此,大量学者在纤维喷射混凝土方面开展了大量研究工作。石晓宇[7]等制备了9组不同的轻骨料混杂纤维喷射混凝土,并开展了抗压强度、抗拉强度和抗剪强度测试,研究了陶粒掺量对混凝土使用性能的影响规律;涂军桥[8]等从初支平整度、初支密实度、初支强度、初支内敛度、初支受力分析等角度对比评价了普通混凝土和钢纤维混凝土的隧道初期支护效果;四川广元聚丙烯纤维