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萜树脂是我们常用的化工原料,生活中许多地方都在使用它,今天小编就为您简单介绍一下萜树脂的制作原理及用途。
部分热塑性嵌段共聚物具有色浅、气味低、硬度高、粘合性能好、抗氧化性能好、热稳定性好、相容性和溶解性好等优点,其中 EVA系 SIS系、 SBS系等热溶胶具有良好的相容性、耐候性和增
高硬度粒状喆烯
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萜树脂是我们常用的化工原料,生活中许多地方都在使用它,今天小编就为您简单介绍一下萜树脂的制作原理及用途。
部分热塑性嵌段共聚物具有色浅、气味低、硬度高、粘合性能好、抗氧化性能好、热稳定性好、相容性和溶解性好等优点,其中 EVA系 SIS系、 SBS系等热溶胶具有良好的相容性、耐候性和增粘效果。
制作原理:它主要利用松节油的a-或β-烯类,在弗克氏催化剂的作用下,阳离子聚合得到一系列从液体到固体的线性聚合物。
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应用范围:由萜烯类混合物聚合而成,又称聚萜烯树脂.化学分子式(C10H16),平均分子量为650-1250.是一种优良的增粘剂,具有良好的粘接力,良好的抗老化性能,内聚力高,耐热,耐光,耐酸碱,耐臭,无毒。它的产品广泛应用于粘合剂、粘合剂、双面胶带、溶剂型胶水、书本装订版、彩色装订版、胶布、烯烃胶布、牛皮纸胶布、胶带标签、木工胶、压敏胶、热溶胶、密封胶、涂料、油墨等聚合物改性剂。
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要了解温室效应,就必须从太阳辐射的能量和围绕地球大气中各种分子的结构进行分析。短波辐射的能量主要为可见光和紫外光。在地球吸收太阳能量的同时,也辐射到太空,达到能量平衡,维持地球表面正常温度(约15℃),这一能量所辐射的能量为低温辐射,即长波辐射。太阳光照射在地球表面,在地表大气中的单原子分子,如(He)、(Ne)等气体,以及氮(N2)、氧(O2)和氢气(H2)等双原子分子,对太阳短波辐射的吸收很少,而且对太阳光度是透明的:同样,这些单原子分子和双原子分子在地球上辐射进入太空的低温辐射也很少被吸收,而且是透明的。
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当二氧化碳(CO2)、卤代烃(如氟氯烃、卤代烃)、臭氧(O2)、氧化亚氮(N2O)和甲i烷(CH4)等三原子分子吸收辐射的能力不同,这些分子对太阳的短波辐射是“透明”的,但较强地吸收了来自地球表面的长波辐射,而“不透明”的当离地面在当离地面10,000米至50,000米高空的平流层中CO2和CH4浓度增加时,就会阻止从地表向太空发射的长波辐射,即减少地球向宇宙空间散发的能量,从而降低地球温度。大气中的CO2和CH4含量较高,形成了一种看不见的隔热罩,将地球变成一个温室。这就是所谓的温室效应,也就是CO2和CH4等等。如今,温室效应被认为是导致全i球变暖的主要原因。
暖化对环境生态的影响
气候变暖对生态的影响引起了广泛关注,并对其后果进行了很多推测和预测,首先是南、北极地区冰雪消融,导致海平面上升,威胁到沿海和低海拔地区人类的生活。有报告称,北极地区变暖的速度比其他地区要快,冰的总覆盖面积在减少,近10年来,北冰洋的海冰融化减少了9%,使得北极地区对阳光的反射能力降低,而且没有冰盖的裸i露水面吸收更多的太阳能,进一步加剧了地球变暖的趋势。有记录显示,20世纪的海平面上升了近20厘米,有人预测,21世纪末海平面可能会上升近1米,这对于部分地区和低海拔地区来说是致命的。举例来说,马尔代夫印度洋的岛国将会深陷大海,那里有1700万人口居住在海拔不到1米的地区,他们将失去他们的家园,许多沿海地区的数亿居民的生活受到了威胁。
气候变暖,山区的冰川正在消退,据报道,喜马拉雅山脉冰川,每年退缩10-15米,近30年来,青藏高原地区的冰川缩小了4400多平方公里,比1970年代减少了9%。这些地区依靠冰川积雪获取水资源,已经对周边生态环境造成了明显影响,洪涝、早雪交替加剧。
其三,气候变暖将导致i极i端天气的发生增加,近年来席卷北半球的热浪创下了许多地区前所i未有的纪录。一些台风、洪灾、冰雹、寒流等极i端天气事件也会加剧气候变暖的发生。
四是气候变暖使生态环境发生变化,破坏力将急剧上升,这对农业生产和人类健康都将产生影响。
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