光扩散pc发展现状:聚pc早期工业化生产方法有熔融酯交换缩聚法和溶液化界面缩聚法。1958年化界面缩聚法首先由ge公司和拜耳公司实现工业化。2004年1月甘肃银光聚银化工有限公司与科学院长春应用化学研究所,签订了合作开发法聚小试协议。2007年开始建设500长法聚模试装置。石油与ge公司合资建设17万吨/年非法聚装置,计划于2009年投产,生产商品名为lexan的聚,原料由石油提供,产品主要在消费。俄罗斯喀山有机合成公司在俄罗斯鞑靼自治共和国的喀山建设7万吨/年双a和6.5万吨/年聚装置,于2007年完成。日本东洋工程公司负责项目的详细设计、设备及材料的采购,以及装置的建设。日本出光和旭化成公司分别转让双a和聚碳酸酷的生产技术。今后几年原有的主要消费领域仍将继续保持高速度增长的势头。计算机和家用电器持续增长,用于该领域的聚增长率约为10%-12%,用于中空阳光板的聚年增长率为12%~15%。光盘对聚的需求,仍将保持20%以上的高速增长。
光扩散pc结构与特点:聚pc分子链易形成较稳定的原纤维这样的聚集状结构,原纤维会成束并混乱交错排列组成疏松的网络,使pc内存在大量空隙(自由空间)。原纤维内的分子链闯作用力较大,敛集密度较高。在快速的外加载荷作用下,pc以原纤维为单位可自由移动,吸收大量外载荷的能量。这种结构特性赋予pc树脂很高的抗冲击性能,聚合物的无定形结构也有利于材料的韧性。因此,尽管聚pc具有刚性分子链,但却具有优异的韧性。依聚pc分子链的对称性和规整性,理论上本应是能够结晶的,但x射线衍射证明它是无定形结构,材料的高度透明也说明了这一点。这是由于聚pc分子链刚性较大,熔融温度和玻璃化温度远高于制品成型的模温,使pc成型时很快就从熔融温度降低到玻璃化温度之下,完全来不及结晶,只能得到无定形制品。如果将聚合物溶液缓慢蒸发或将熔体冷却到180℃时并保持在该温度下数日,就可以得到聚合物的结晶结构,用这种方法所得到的制品不太透明和x射线衍射图都证明了这一点。
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