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曾经不受污染的北冰洋底发现塑料碎片
这些照片一般被用来记录海底生物多样性的变化,但是当伯格曼检查这些图片时,她非常吃惊地发现,2011年看到的垃圾比早前的远征队拍摄的照片看到的垃圾更多。“2002年,HDPE管件厂家,大约1%的图片上能够看到垃圾,主要是塑料。”到了2011年,大约2%的照片上能够看到垃圾,这促使伯格曼认为,过去10年间海洋垃圾的数量已经翻番。这些照片并未显示出北冰洋垃圾的来源。据伯格曼猜测,垃圾数量增加可能是由北极冰面缩小、变薄,以及这一地区的船舶交通日渐繁忙造成的。 对在斯匹次卑尔根海滩捡到的垃圾进行研究,其结果显示它们来自公海渔船。
在海底,“67%的塑料pp管垃圾被海绵或海葵等无脊椎动物**”。由于塑料袋会影响气体交换过程,HDPE管件供应商,伯格曼认为,长此以往,垃圾可能会改变洋底的生物组成和生物多样性。
纳米技术改性PP管材料
纳米技术作为一种新技术在PP改性方面得到了应用.国内外有不少学者开始将纳米技术应用于改性PP的研究中。吴廷禄等[23}用纳米粘土/PP-R复合制备的纳米PP管材料,各项性能得到提高。用其制备的饮用水输送管具有*特的抗功能和良好的加工性能。与进口PP-R管相比,其熔体流动指数、摆锤冲击强度、Izod冲击强度、拉伸性能、软化温度及导热性均有所提高,而线膨胀系数减小。另外,它还具有优异的抗收缩性、抗冲击性及耐水性能。中国0学院等单位采用插层复合技术,对**蒙脱土进行处理,用熔融插层方法,将一种纳米材料分散在PP基体中形成PP纳米复合材料。该材制成的纳米PP管拉伸强度、抗冲击性、抗蠕变开裂、抗收缩及耐热性都得到提高。另外,该管还具有抑菌性,符合环保要求。国内已成功研制了纳米抗0菌PP管。该管无0毒、无味、表面光滑、摩擦系数小、耐压、耐热、耐老化,还能有效杀灭细0菌和阻止细0菌繁殖。纳米技术的应用改善了PP管的性能,HDPE管件,拓宽了其应用领域。
当然还有来自聚酯本身的特性,即它们接受玻璃和 材料硬化、颜料以及其它聚合体的效能,因为90%的聚合体都是由同填料、固化剂和其它添加剂混合而成的。基料树脂的不同特性使聚和体之间存在差别。但合成能使之在阻燃、食品安全(如符合FDA的PBT)及合金增生方面(聚酯与另一种聚酯,或是与聚碳酸酯,ABS,ASA的结合)有新的发展。