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          高分子材料的可持續發展

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          高分子材料的可持續發展范文第1篇

          關鍵詞:高分子材料新型材料市場應用農業領域

          1.前言

          隨著社會的發展,我國的科技有了嶄新的發展機會以及廣闊的發展平臺,高分子材料科學也處速發展的狀態。經過多年的發展,高分子材料已經在我國市場上的多個領域得到了十分廣泛的應用。值得一提的是,合成高分子材料憑借著其獨特的優良性質以及相對良好的使用性能,在市場上已經占據了比較重要的地位。伴隨著時代的持續發展,人們對新型高分子材料也相應的提出了更高的要求,因此,為了適應人類的需要,對新型高分子材料的研究便十分重要。

          2.高分子材料簡述

          高分子化合物是高分子材料的組成基礎,構成高分子化合物的基本成分是聚合物。所以,高分子材料所具有的性質便是其構成基礎聚合物所具有的性質了,其含有的主要材料所具有的特性,便是這種高分子材料的特征性能。目前,高分子材料和無機非金屬材料以及金屬材料是在當前的市場上應用的材料主體,是應用性材料科學的主要內容。在三者當中,屬高分子材料最受歡迎,由于其優良的性能得以廣泛的應用,在整體的新型材料的市場上都占據著重要的地位。在全球范圍內的材料市場上,高分子材料的發展一直都沒有停止,反而是以高速的發展形態展現在人類的面前。例如,合成樹脂的數量在十年之內幾乎增加了一百倍,高分子材料的飛速發展,給人類的生活帶來了極大的便利以及翻天覆地的變化。塑料便是一種典型的高分子材料,塑料的用途廣泛,傳統的木材和水泥的年產量加起來也遠遠沒有塑料的產量高。合成橡膠的產量也大于天然橡膠的產量,合成纖維一年的產量幾乎達到了羊毛和棉花等人造纖維或者天然纖維總產量的二倍之多。還要合成樹脂的發展等等。但是,即使高分子材料在我國取得了很大的研究進展以及生產應用,但是相比于世界上的發達國家,我國的科技仍然是較為落后,與各大發達國家存在著較大的距離。

          高分子材料于一九三零年問世,至今已經發展了將近九十年的時間。但是一直到二十世紀末期,高分子材料才正式收到人類的重視和研究。科技處于不斷的進步當中,人類對新型高分子材料的需求也在不斷增加。例如大家都熟知的納米材料,納米高分子材料是一種聚合物基材以及納米微粒的復合材料,這種材料具有獨特的優良性質,在研究納米材料的時候,要以其潛在的性質為依托,尋找最有效、迅速的開發方式。

          2.新型高分子材料的應用概述

          高分子材料作為材料市場的后起之秀,發展速度十分迅速。并且在整個材料市場上的應用十分廣泛,在各行各業,在我們生活中的各個角落都能見到高分子材料的身影。例如在功能材料方面隨處可見高分子材料,在結構材料方面高分子材料也表現出其難以比擬的優勢。新型高分子材料的主要分類為:光功能材料和高分子分離膜,高分子復合材料以及該分子磁性材料。所謂光功能材料即是指這種材料能夠對光進行吸收和轉換,或者透射和儲存。所謂高分子分離膜材料,其本身是一種薄膜性質的材料,即是利用高分子材料來制作成的一種具有半透性質的過濾膜,它的典型特征是選擇透過性。這種材料對環保工作等做出了重要貢獻,并且分離效率高,使用條件好。所謂高分子復合材料是指有多種具有不同的性質的物質所復合而成的多相材料。這種材料聚集了多種材料的特征,優勢十分明顯,例如復合材料能夠同時具備耐高溫和高強度等多種優點。所謂高分子磁性材料是指磁性材料于高分子材料的一種復合形式,也屬于高分子復合材料的一種。這些新興的高分子材料已經滲透進了人類生活的各個領域,在醫療行業以及工業行業都做出了重大的貢獻

          3.舉例說明新型材料在農業領域的應用

          科技的進步無疑大大促進了農業的發展,我國是一個農業大國,新興材料在農業領域的應用,對促進農業的發展發揮了很大的作用。

          在我國農業以及工業的生產領域,木塑復合材料的應用十分常見,木塑復合材料大多應用在農業領域,這種高分子材料具有以下優點:韌性好,較高的強度,可再生性好并且能夠耐腐蝕。因此,木塑復合材料能夠在一定程度上取代傳統的鋼鐵材料,故在我國農業領域具有廣泛的應用前景。在我國大片的莊稼地中,大量存在著秸稈這種新型材料,我國對秸稈加以利用的研究已經投入了很大的精力。秸稈用于沼氣發電,秸稈用于提取纖維素制作高能燃料等,將秸稈作為一種重要的新型材料仍然需要研究。部分農作物的生長需要在溫室中進行,因此溫室大棚便是農業領域當中的必需品。新型溫室大棚保溫材料能夠在白天充分吸收陽光,并自動進行恒溫工作的處理,在夜晚能夠使大棚內維持同樣的溫度和空氣中的濕度。這種采用新型溫室大棚保溫材料的溫室能夠使植物自然生長,提高了農業產量和質量。對于溫室材料的研究,最主要的研究性能便是其保溫性能。新型溫室保溫材料的研究意義重大。

          4.新型材料的發展前景

          我們現在共同的目標是可持續發展,新型材料的開發能夠滿足人類對可持續發展目標的推進,新型材料能夠憑借其優良的性能以及可重復利用的特點為人類社會的發展做出重要貢獻。但是,我們要時刻銘記,新型高分子材料的發展要堅持以下原則:首先,新型高分子材料的使用不能對環境產生污染,其次,新型高分子材料要盡量追求成本低廉,能夠滿足大部分人的需求。目前我國所研究出的新型高分子材料大多價錢昂貴,因此,尋找廉價的基礎材料作為高分子材料的生產成本至關重要,原材料的選取和加工工藝的選擇都是未來新型高分子材料的研究重點問題之一,人類也從未停止過對新型高分子材料的探究工作。同時,要對新型高分子材料進行宣傳,讓大家都有所了解,才能提高高分子材料的利用率。最后再次強調,不能以犧牲環境為代價去發展新型高分子材料,才能讓這種高分子材料對我們的社會發展發揮重要的作用。

          參考文獻: 

          [1]譚志堅,王朝云,易永健,等.可生物降解材料及其在農業生產中的應用[J].塑料科技,2014,42(2):83-89. 

          [2]祁春媛,方東輝,任小杰.木塑復合材料在農業機械上的應用 

          [J].黑龍江水利科技,2014,42(5):149-151. 

          高分子材料的可持續發展范文第2篇

          【關鍵詞】高分子材料 合成應用 綠色戰略

          綠色化學的概念從提出到現在一直備受關注,我國的化學研究工作中也逐漸重視綠色和環保的理念。尤其是在高分子材料的研究方面,人們更傾向于無毒的環保的生產過程。近來,高分子材料的綠色化學有了新的進展,高分子材料合成與應用中的綠色戰略已經形成。

          1 原材料本身的無毒化

          在現今的高分子化學材料的研究過程中我們逐漸引進了生物降解的技術來保證高分子化學材料本身的無毒和綠色,這也是化學研究的一大熱門領域。用生物來降解高分子化學材料的方式應用較為廣泛,降解的高分子材料包括了天然的有機高分子材料和合成的有機高分子材料。這種技術對淀粉、海藻酸、聚氨基酸等各種高分子的研究非常實用。目前,醫藥領域的許多材料多采用這種綠色無毒的形式來進行生產,達到和人體的和諧相容。

          2 高分子原料合成朝無毒化方向發展

          高分子原料的合成也在向綠色的方向發展。在化學合成過程中,許多高分子化學材料的合成可以采用一步催化的方式來完成,轉化利用率可以達到百分之一百。而且這種過程避免了使用有毒的化學催化劑,改變了傳統的操作模式。例如已二酸的合成就是采用生物合成的技術,使其生產過程完全綠色化,安全可操作。傳統的方法生產環氧丙烷是采用兩步反應的方式,而且中間使用了氯氣。這種氣體帶有一定的毒性會造成環境的污染。但現在,國內外已經改變了這種生產方法,采用的催化氧化的方法使原材料在制作反應的過程中完全利用,而不產生有的物質來污染環境。目前,在進行制作合成化學材料的過程中,許多都在逐步改善材料合成產生有毒廢棄物的或排放物的情況,朝著綠色生態環保的方向發展。

          3 合成原料的綠色化

          生活物質材料中有許多都是采用高分子合成的原料制造的。尤其是醫用材料,這些材料在使用的過程中必須保證無毒,而且必須是生物可降解、可以為人體的免疫系統所接受的。因此,對合成原料的要求必須是綠色的、安全的。近年來,在這方面,國內外已經取得了較多的成就。

          1988年在荷蘭有相關學著就在研究聚乳酸類網狀彈性體材料,這種材料完全采用綠色原料合成,并且可以被生物所降解。他們用賴氨酸二異氰酸醋等擴鏈了由肌醇、L--丙交酯等生成的星形預聚體。LDI可以稱為“綠色”的二異氰酸酯擴鏈劑,因為LDI擴鏈部分最終的降解產物是乙醇、賴氨酸等,這些降解產物都是無毒的,完全可以進行生物利用。在這一聚合物生成的過程中,不僅最終的產物是環保安全的,而且其原料肌醇是人體所需的維生素之一,乳酸、6―烴基己酸等在生物醫學上頗為常見,也是一些安全的、“綠色”的物質,可以說這一過程接近于“完全綠色”。1994年strey等學者在此基礎上進行進一步的研究,合成了與該綠色試劑LDI聚乳酸衍生物,用高結晶性的聚乙醇酸纖維為增強材料,制備了無毒的、可生物吸收的骨科固定復合材料。

          4 催化劑的綠色化

          在聚乳酸類材料研究過程中,雖然目前的高分子原材料和聚合物都實現了基本的綠色化、無毒化,但在這過程中大家可能會忽略一個因素,那就是催化劑的使用安全問題。例如聚乳酸化合物的生成過程中大多采用辛酸亞錫作為中間催化劑,加快化學反應的過程。但是這種催化劑由于含有錫鹽成分可能會具有生理毒性,如果是人體吸收可能會造成中毒的情況。相比而言,用生物酶作催化劑就顯得安全可靠。使用生物酶催化的瓶頸在于酶的種類有限問題,致使一些化學反應找不到相應的生物酶進行催化。在目前的高分子聚合物當中,雖然一些加聚反應的原子利用率可以達到100%,但是各種催化劑和添加劑的使用對安全情況造成的影響卻不能忽視。尤其是在醫用物品當中,必須對這些材料的安全性進行試驗和考核。催化劑的綠色化道路的發展還值得我們進一步努力探索。

          5 合成高分子材料的安全應用

          人工合成的高分子材料可能會對環境存在一定的危害,對不可利用的高分子材料的垃圾處理也得考慮到綠色無毒的問題。我們必須選擇正確的方法來安全使用這些高分子材料。

          對于可用生物降解的高分子合成材料可以采用填埋的方式進行處理。對于不可生物降解的高分子材料廢物進行分類,主要分為可回收利用的廢物和不可回收利用的廢物。將可回收的高分子材料分類進行整理,實現循環利用,減少資源的浪費。對于可焚燒的高分子材料可以進行焚燒處理,還可以將垃圾焚燒過程中釋放的熱能加以利用。

          (1)對可以再生與循環使用的環境惰性高分子材料,如 PP、PE、PET、尼龍 66、PMMA、PS 等,應盡可能地再次利用,盡可能避免使用填埋方法處理環境惰性塑料垃圾。

          (2)PP、PE等聚烯烴具有很高的熱值,與燃料油相當,并且具有無害化燃燒特性。因此,可以將這些高分子材料燃燒產生的巨大熱能轉化為電能或者其他形式的能源,避免熱能污染。目前,順利實施城市生活垃圾變電能的關鍵是將 PVC 除開,避免與PP、PE等混雜,避免造成能源回收困難而浪費能源。

          (3)對 PVC 應合理使用。PVC 的制造、加工、使用和廢棄物的處理,都涉及環境問題,其中最危險的是PVC 廢棄物的處理。PVC的加工過程使用的添加劑非常多,使用不當就會使材料中的有毒物質滲出,應該盡量避免其與食物和醫藥產品的接觸。PVC廢棄物處理要盡可能避免使用焚燒的方式,因為這種高分子材料在焚燒的過程中會產生毒性物質,對環境造成的傷害非常大。應盡快使 PVC退 出包裝、玩具 、地膜等使用周期短的應用領域;同時,鑒于PVC具有節約天然資源、適用性廣、價格低廉、難燃、血液相容性好等優點,應加強對 PVC 生產、加工、使用、廢棄物處理等方面的研究。

          6 結語

          高分子材料合成與應用的綠色化、無毒化、安全化會是將來高分子材料化學發展的熱潮,結合高分子材料特有的實用性因素來建立高分子材料綠色戰略的系統,可以使高分子材料化學朝著更加全面的、長遠的綠色化道路發展。

          參考文獻

          [1] 戈明亮.高分子材料探尋綠色發展之路[J].中國化工報,2003

          [2] 羅水鵬.綠色高分子材料的研究進展[J].廣東化工,2012

          [3] 石璞,戈明亮.高分子材料的綠色可持續發展[J].化工新型材料,2006

          高分子材料的可持續發展范文第3篇

          1、生物可降解高分子材料概念及降解機理

          生物可降解高分子材料是指在一定的時間和一定的條件下,能被微生物或其分泌物在酶或化學分解作用下發生降解的高分子材料。

          生物可降解的機理大致有以下3種方式:生物的細胞增長使物質發生機械性破壞;微生物對聚合物作用產生新的物質;酶的直接作用,即微生物侵蝕高聚物從而導致裂解。一般認為,高分子材料的生物可降解是經過兩個過程進行的。首先,微生物向體外分泌水解酶和材料表面結合,通過水解切斷高分子鏈,生成分子量小于500的小分子量的化合物;然后,降解的生成物被微生物攝入人體內,經過種種的代謝路線,合成為微生物體物或轉化為微生物活動的能量,最終都轉化為水和二氧化碳。

          因此,生物可降解并非單一機理,而是一個復雜的生物物理、生物化學協同作用,相互促進的物理化學過程。到目前為止,有關生物可降解的機理尚未完全闡述清楚。除了生物可降解外,高分子材料在機體內的降解還被描述為生物吸收、生物侵蝕及生物劣化等。生物可降解高分子材料的降解除與材料本身性能有關外,還與材料溫度、酶、PH值、微生物等外部環境有關。

          2、生物可降解高分子材料的類型

          按來源,生物可降解高分子材料可分為天然高分子和人工合成高分子兩大類。按用途分類,有醫用和非醫用生物可降解高分子材料兩大類。按合成方法可分為如下幾種類型。

          2.1微生物生產型

          通過微生物合成的高分子物質。這類高分子主要有微生物聚酯和微生物多糖,具有生物可降解性,可用于制造不污染環境的生物可降解塑料。如英國ICI公司生產的“Biopol”產品。

          2.2合成高分子型

          脂肪族聚酯具有較好的生物可降解性。但其熔點低,強度及耐熱性差,無法應用。芳香族聚酯(PET)和聚酰胺的熔點較高,強度好,是應用價值很高的工程塑料,但沒有生物可降解性。將脂肪族和芳香族聚酯(或聚酰胺)制成一定結構的共聚物,這種共聚物具有良好的性能,又有一定的生物可降解性。

          2.3天然高分子型

          自然界中存在的纖維素、甲殼素和木質素等均屬可降解天然高分子,這些高分子可被微生物完全降解,但因纖維素等存在物理性能上的不足,由其單獨制成的薄膜的耐水性、強度均達不到要求,因此,它大多與其它高分子,如由甲殼質制得的脫乙酰基多糖等共混制得。

          2.4摻合型

          在沒有生物可降解的高分子材料中,摻混一定量的生物可降解的高分子化合物,使所得產品具有相當程度的生物可降解性,這就制成了摻合型生物可降解高分子材料,但這種材料不能完全生物可降解。

          3、生物可降解高分子材料的開發

          3.1生物可降解高分子材料開發的傳統方法

          傳統開發生物可降解高分子材料的方法包括天然高分子的改造法、化學合成法和微生物發酵法等。

          3.1.1天然高分子的改造法

          通過化學修飾和共混等方法,對自然界中存在大量的多糖類高分子,如淀粉、纖維素、甲殼素等能被生物可降解的天然高分子進行改性,可以合成生物可降解高分子材料。此法雖然原料充足,但一般不易成型加工,而且產量小,限制了它們的應用。

          3.1.2化學合成法

          模擬天然高分子的化學結構,從簡單的小分子出發制備分子鏈上含有酯基、酰胺基、肽基的聚合物,這些高分子化合物結構單元中含有易被生物可降解的化學結構或是在高分子鏈中嵌入易生物可降解的鏈段。化學合成法反應條件苛刻,副產品多,工藝復雜,成本較高。

          3.1.3微生物發酵法

          許多生物能以某些有機物為碳源,通過代謝分泌出聚酯或聚糖類高分子。但利用微生物發酵法合成產物的分離有一定困難,且仍有一些副產品。

          3.2生物可降解高分子材料開發的新方法——酶促合成

          用酶促法合成生物可降解高分子材料,得益于非水酶學的發展,酶在有機介質中表現出了與其在水溶液中不同的性質,并擁有了催化一些特殊反應的能力,從而顯示出了許多水相中所沒有的特點。

          3.3酶促合成法與化學合成法結合使用

          酶促合成法具有高的位置及立體選擇性,而化學聚合則能有效的提高聚合物的分子量,因此,為了提高聚合效率,許多研究者已開始用酶促法與化學法聯合使用來合成生物可降解高分子材料

          高分子材料的可持續發展范文第4篇

          題型一化學與環境

          例1 (2012年海南化學)化學與環境密切相關,下列有關說法正確的是( )

          (A) CO2屬于大氣污染物

          (B) 酸雨是pH小于7的雨水

          (C) CO2、NO2或SO2都會導致酸雨的形成

          (D) 大氣中CO2含量的增加會導致溫室效應加劇

          分析:CO2是大氣的組成成分,不屬于大氣污染物,(A)選項錯;酸雨是指pH小于5.6的雨水,(B)選項錯;CO2不會導致酸雨,NO2或SO2都會導致酸雨,(C)選項錯;CO2是溫室氣體,其含量的增加會導致溫室效應加劇,故(D)選項正確.答案為(D).

          小結:中學化學常見污染主要分以下六點:酸雨(主要是SO2和氮氧化合物形成的,我國主要是硫酸型酸雨)、光化學煙霧(主要是氮氧化合物、碳氫化合物造成的)、臭氧空洞(主要是氮氧化合物、氟氯代烴等的排放引起的)、溫室效應(主要是由于大氣中CO2含量的不斷增加造成的)、白色污染(聚乙烯塑料的大量使用)、赤潮(含磷洗衣粉的大量使用及其廢水的任意排放造成的).

          題型二化學與社會

          例2 (2012年江蘇化學)化學在資源利用、環境保護等與社會可持續發展密切相關的領域發揮著積極的作用.下列做法與社會可持續發展理念相違背的是( )

          (A) 改進汽車性質尾氣凈化技術,減少大氣污染物的排放

          (B) 開發利用可再生能源,減少化石燃料的使用

          (C) 研發可降解高分子材料,減少“白色污染”

          (D) 過度開發礦物資源,促進地方經濟發展

          分析:本題主要考查化學與社會問題中的節能減排、保護環境、資源利用等相關問題.(A)項,汽車工業的可持續發展離不開技術的進步,改進汽車性質尾氣凈化技術,減少大氣污染物的排放是汽車工業發展必然要求.(B)項,開發利用太陽能、風能、潮汐能、地熱能等可再生能源,可以減少化石燃料的使用,減輕溫室效應的壓力,促進社會的可持續發展.(C)項,“白色污染”在土壤和水體中富集可長期影響農作物的生長、海洋漁業等,研發可降解高分子材料,給塑料工業帶來可持續發展的機遇.(D)項,適度開發礦物資源,能促進地方經濟發展;過度開發礦物資源,不利于地方經濟發展的可持續發展,甚至資源浪費,環境污染.煤、石油、稀土等資源開發須有國家宏觀控制,才能實現真正意義上的可持續發展.答案為(D).

          小結:社會活動與化工生產、化學物質密切相關,如新能源的開發、清潔能源的獲取、環境保護等都影響人類的生產生活;近年來,物質的泄漏(有毒氣體、有機物等)事件頻發,常常也成為社會關注的熱點,處理具體問題時,要根據物質的性質采取恰當的方法自救、吸收、溶解有毒物質,盡量減小其危害.常見的有毒物有CO、SO2、NOx、Cl2、HX、有機化工產品等.

          題型三化學與生活

          例3 (2012年廣東理綜)化學與生活息息相關,下列說法不正確的是( )

          (A) 用食醋可除去熱水壺內壁的水垢

          (B) 淀粉、油脂和蛋白質都是高分子化合物

          (C) 自行車鋼架生銹主要是電化學腐蝕所致

          (D) 新型復合材料使手機、電腦等電子產品更輕巧、新潮

          分析:水壺內壁水垢的主要成分為CaCO3,食醋的主要成分為CH3COOH,二者反應可以達到除垢的目的;油脂不屬于高分子化合物;自行車鋼架的成分包括Fe、Cr、C等,它滿足形成原電池的基本條件,能發生電化學腐蝕;新型復合材料有質量輕、耐磨、耐腐蝕等優點.答案為(B).

          例4 (2012年四川理綜)下列關于“化學與健康”的說法不正確的是( )

          (A) 服用鉻含量超標的藥用膠囊會對人對健康造成危害

          (B) 食用一定量的油脂能促進人體對某些維生素的吸收

          (C) “血液透析”利用了膠體的性質

          (D) 光化學煙霧不會引起呼吸道疾病

          分析:本題考查化學與生活,意在考查學生對化學基本常識的認識與應用.鉻屬重金屬元素,會危害身體健康,(A)項正確;油脂還能溶解一些脂溶性維生素,因此食用一定量的油脂能促進人體對脂溶性維生素的吸收,(B)項正確;血液透析是將利用半透膜原理,通過擴散、對流體內各種有害以及多余的代謝廢物和過多的電解質移出體外,達到凈化血液的目的,(C)項正確;光化學煙霧包括NOx,易引發呼吸道疾病,(D)項錯誤.答案為(D).

          小結:生活中的化學知識隨處可見,如日常生活中應用廣泛的化學物質、化工產品、食品飲料,它們常常涉及到加碘食鹽、肥皂、油脂、塑料、酒精、海帶、無鉛汽油、明礬等物質;另外,人體的健康發育、生長與化學息息相關,如氟、碘、鈣、鋁、鐵等微量元素、醫藥等.這些知識一靠積累,二靠將平時的學習與生產生活問題相聯系,弄清原理,做到學以致用.

          題型四化學與材料

          例5 (2012年新課程理綜)下列說法正確的是( )

          (A) 醫用酒精的濃度通常是95%

          (B) 單質硅是將太陽能轉化為電能的常用材料

          (C) 淀粉、纖維素和油脂都屬于天然高分子化合物

          (D) 合成纖維和光導纖維都是新型無機非金屬材料

          分析:(A)項,醫用酒精的濃度通常是75%;(B)項,單質硅可制作成太陽能電池板,將太陽能轉化為電能或熱能;(C)項,油脂不屬于高分子化合物;(D)項,光導纖維為二氧化硅,合成纖維為有機材料.答案為(B).

          小結:材料是當今化學領域研究的重要內容之一,常見的材料有無機非金屬材料、金屬材料和有機高分子材料等,這些問題是新高考以來考查較為頻繁的一類問題,多以元素化合物知識、常見有機內容為切入點或問題背景,考查物質的組成、分類、性質、用途等,也可以考查基本概念、基本理論.要解決好這一問題,必須牢固掌握雙基,提高閱讀、分析、運用能力.

          題型五化學與科技

          (3)第③步由五水硫酸銅制備硫酸銅的方法應是在坩堝加熱脫水.

          (4)制備硫酸鋁晶體的甲、乙、丙三種方法中,甲方案在濾渣中只加硫酸會生成硫酸鐵和硫酸鋁,冷卻、結晶、過濾得到的硫酸鋁晶體中混有大量硫酸鐵雜質,方法不可行.乙和丙方法均可行.乙方案先在濾渣中加H2SO4,生成Fe2(SO4)3和Al2(SO4)3,再加Al粉和Fe2(SO4)3生成Al2(SO4)3,蒸發、冷卻、結晶、過濾可得硫酸鋁晶體.丙方案先在濾渣中加NaOH,和Al(OH)3反應生成NaAlO2,再在濾液中加H2SO4生成Al2(SO4)3,蒸發、冷卻、結晶、過濾可得硫酸鋁晶體.但從原子利用角度考慮方案乙更合理,因為丙加的NaOH和制備的Al2(SO4)3的原子組成沒有關系,造成原子浪費.

          (5)考查中和滴定的簡單計算和誤差的分析.ω=c mol·L-1×b×10-4 L×250 g·mol-1×5a g×100%,造成偏高的選c.

          小結:高科技成果、新技術、新工藝等一直是歷年高考考查的熱點,這些問題一般以中學化學中涉及到的化工生產、物質制備等為線索或載體,或以新科技成果為信息,考查學生攝取知識與分析問題能力.答題時,一般是先將各個問題進行分解,逐一剖析,然后再整合,通盤考慮后,分別作答.

          高分子材料的可持續發展范文第5篇

          1 產品簡介

          “靈渠天成”塑料模板是桂林天成公司運用PVC塑料加工設備,高分子材料改進技術創新突破及公司對板材生產工藝進行長期研發,改進制成的最新產品。憑借技術優先,質量過硬,“靈渠天成”塑料模板,在2012年、2013年先后獲得由中華人民共和國國家知識產權局頒發的“實用新型專利證書”、由國家建筑材料測試中心頒發的“檢測報告”。同時,多次的國內外展覽,都獲得各方的贊揚。更曾在北京建筑材料展覽會上,被舉辦方留下做樣板。而“順應低碳經濟,倡導節能環保”的國家政策,一直是公司發展的宗旨。公司生產的PVC模板,是一種可循環利用的節能環保建材,是21世紀建筑業“以塑代模”、“以塑代竹”、“以塑代鋼”的低碳節能環保新一代產品。

          2 產品性能

          “靈渠天成”塑料模板表面光滑平整、色澤統一,拆模時無需涂刷脫模離型劑,即可輕松脫模,節省了大量成本及保養費用。另外,天成模板是用高分子材料及工程塑料制成,所以穩定性好,不分層、不起泡,不會產生裂縫、翹曲,更具有不吸水、不變形的特性。除了防水性能,“靈渠天成”模板還具有阻燃、重量輕、強度高、韌性強、易釘、易鋸刨,并且使用率高達30次以上,可回收的特性。力求做到“高品質、高性能”,是天成公司誠信高效精神的保證點。

          3 產品優勢

          與傳統的模板相比較,“靈渠天成”PVC模板與竹模板、木模板的最大差別是:木模板遇水后容易逐步分層,因此木模板只能使用3到5次。而PVC模板周轉率達到30次以上。另外,它還耐火阻燃,絕緣性能可靠,比竹模板、木模板更為安全;與鋼模板相比的最大差別是:“靈渠天成”PVC模板因使用高分子材料制成,所以耐濕、耐腐蝕、耐酸堿,并且不變形、重量輕。常規的915mm*1830mm型號的模板,只有16kg,大大提高了工作效率。公司除了生產常規模板,更可根據要求,生產異性模板,讓其強度高、任性強的優點發揮的淋漓盡致。

          4 重點項目介紹