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塑料助劑與配方設計技術(第四版)

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本書重點介紹了塑料助劑與配方設計相關技術,具體內容包括塑料安全與環保法規,塑料改性技術,塑料增韌改性,增塑劑,阻燃劑,熱穩定劑,抗沖改性劑和加工助劑,潤滑劑,抗氧劑與光穩定劑,塑料着色劑與功能母料,抗靜電劑,抗菌劑,稀土助劑,轉矩流變儀,填充與復合,廢舊塑料回收利用,應用技術。本版更新的重點是塑料助劑的安全性和環保性法規;塑料助劑的「綠色、低碳、循環、生態」發展;塑料助劑的導電、導熱、耐溫、抗菌、防霉、高韌、超強、阻燃等多功能化。本書是塑料行業業內人員,特別是材料研究、配方設計、制造加工、管理、銷售、教學人員的必備之書,也是廣大塑料使用人員重要的參考書籍,還可作為自學教材。

第1章塑料安全與環保法規11.1概述11.1.1「十三五」時期塑料行業的任務11.1.2塑料制品的安全和環保要求21.2我國與歐盟塑料助劑法規標准體系的比較21.2.1塑料助劑概況21.2.2歐盟塑料助劑中有毒有害物質的管控法規31.2.3我國發布的塑料助劑相關的法律法規51.2.4我國與歐盟塑料助劑法規體系的對比81.3歐洲食品包裝材料法規目前的動態91.3.1引言91.3.2歐盟的相關法規結構91.3.3歐洲幾個重要立法目前的動態101.4國內外管理化學品和阻燃劑的法律法規及阻燃劑的發展方向121.4.1阻燃劑簡介121.4.2化學品風險131.4.3阻燃劑風險來源131.4.4世界主要

國家或地區或行業管理化學品的法律法規141.4.5阻燃劑的發展趨勢191.5阻燃劑的限制法規及發展趨勢201.5.1限用或禁用阻燃劑的法律法規201.5.2綠色替代產品及阻燃劑的發展方向241.6塑料制品的安全和環保要求與抗氧劑的選擇和應用261.6.1塑料制品的安全性和環保性法律、法規要求與塑料抗氧劑261.6.2《食品容器、包裝材料用添加劑使用衛生標准》允許使用的抗氧劑281.7塑料着色安全性及國內外主要法規要求331.7.1顏料在塑料着色中的安全性331.7.2塑料着色國內外的法規以及相應的要求和標准391.7.3現狀和風險分析及如何應對國際相關化學要求51第2章塑料改性技術532.1改

性塑料配方功效的技術優化532.1.1改性塑料配方研發的誤區——服藥模式532.1.2基礎樹脂的正確選擇是改性塑料功效的保障542.1.3多功能改性塑料配方組分的簡約化552.1.4小結582.2塑料加工助劑與功能塑料的環境友好化582.2.1概述582.2.2有毒、有害元素和化合物的替代技術是改性塑料的主題之一592.2.3塑料助劑綠色化是實現塑料材料環境友好化的前提602.2.4實現塑料功能化的核心是塑料加工助劑622.2.5幾種典型的塑料加工助劑的技術發展方向632.2.6鋁體系綠色化工助劑及其功能塑料產業鏈642.2.7制訂相關行業標准的必要性和可行性652.3塑料助劑與塑料改性662

.3.1概述662.3.2塑料填充改性672.3.3偶聯劑702.3.4塑料增強改性712.3.5聚合物共混改性762.3.6不相容聚合物體系的增容772.3.7塑料功能助劑的應用現狀和發展趨勢782.4改性塑料綠色化發展的技術研究方向812.4.1改性塑料的發展狀況812.4.2技術發展趨勢812.5PC/ABS合金新型高效相容劑842.5.1概述842.5.2實驗原料與設備852.5.3兼容劑對PC/ABS合金力學性能影響852.5.4合金外觀性能862.5.5結論872.6嵌段及接枝共聚物兼容劑的研究與應用872.6.1兼容劑作用原理872.6.2兼容劑的研究進展872.6.3兼容劑的應

用研究88第3章塑料增韌改性913.1塑料的增韌增強與增剛913.1.1概述913.1.2增韌機理及影響因素923.1.3增韌、增剛體系的研究933.1.4小結1023.2塑料/橡膠共混物的相結構與增韌作用1023.2.1橡膠的相結構與增韌作用的關系1023.2.2界面結構與增韌作用的關系1053.2.3塑料基體的性質與增韌機理之間的關系1073.2.4粉末橡膠對塑料的增韌作用1103.3PP/EPDM/滑石粉微孔發泡復合材料制備和性能1143.3.1實驗原料與設備1143.3.2滑石粉含量對PP/EPDM/滑石粉微孔發泡制品微觀形態的影響1153.3.3滑石粉含量對PP/EPDM/滑石粉微孔

發泡復合材料力學性能的影響1153.3.4結論1183.4EVA/LLDPE/納米白炭黑的結構與性能研究1183.4.1實驗原料及試樣制備1183.4.2改性納米白炭黑的紅外表征1193.4.3力學性能分析1203.4.4熱穩定性能分析1213.4.5復合材料的熱氧老化性分析1223.4.6改性納米白炭黑對EVA/LLDPE復合體系熔體流動速率的影響1233.4.7結論1233.5聚丙烯/硅灰石復合材料的改性1243.5.1概述1243.5.2硅灰石的表面處理及其在PP中的應用1253.5.3工藝條件對PP/硅灰石性能的影響1263.5.4硅灰石與其他聚合物復合改性PP1263.6高熔體強度聚

丙烯的制備及配方研究1283.6.1實驗原料與試樣制備1293.6.2結果與討論1303.6.3結論133第4章增塑劑1344.1非鄰苯二甲酸結構增塑劑的合成及其應用進展1344.1.1概述1344.1.2新型環保非鄰苯類增塑劑1344.1.3新型環保非鄰苯類增塑劑的應用1374.1.4結論1414.2環保型塑料增塑劑研究進展1414.2.1概述1414.2.2環保增塑劑1424.2.3結論1464.3環境友好型高分子增塑劑增塑聚氯乙烯研究與應用進展1464.3.1常用增塑劑的分類與特點1464.3.2高分子增塑劑在PVC中的應用進展1474.3.3結論1494.4聚酯增塑劑在PVC電纜料配方

中的應用1494.4.1實驗部分1494.4.2結果與討論1504.5食品級增塑劑乙酰化單甘油脂肪酸酯(ACETEM)的應用研究1514.5.1實驗部分1524.5.2結果與討論1534.5.3結論157第5章阻燃劑1595.1阻燃劑的功能與重點品種應用技術1595.1.1阻燃機理及阻燃技術1595.1.2阻燃劑應用技術1615.2有機磷酸酯阻燃劑發展現狀與展望1645.2.1概述1645.2.2磷酸酯阻燃劑1655.2.3膦酸酯阻燃劑1665.2.4氧化膦阻燃劑1675.2.5次膦酸酯阻燃劑1675.2.6有機磷雜環化合物阻燃劑1675.2.7結論1685.3含磷高分子阻燃劑的研究進展169

5.3.1雙螺環型聚磷酸酯阻燃劑1695.3.2含DOPO的含磷高分子阻燃劑1705.3.3含氮的聚磷酸酯阻燃劑1715.3.4醇酚類聚磷酸酯阻燃劑1725.4無鹵膨脹型阻燃電纜料的研究進展1735.4.1概述1735.4.2線纜火災產生的原因及其危害1745.4.3國內外發展現狀1755.4.4無鹵阻燃電纜料基體樹脂1765.4.5電纜料用無鹵阻燃劑1775.4.6無鹵膨脹型阻燃聚烯烴電纜料1795.5家電用含溴阻燃塑料的替代技術1795.5.1國內外鹵系阻燃劑的生產及應用概況1805.5.2家電用阻燃塑料中溴系阻燃劑的替代技術1805.5.3含溴阻燃聚合物材料技術開發展望1855.6聚丙烯

用阻燃劑的應用研究1855.6.1水合金屬化合物阻燃劑1855.6.2磷系阻燃劑1865.6.3硅系阻燃劑1875.6.4膨脹型阻燃劑1875.6.5納米阻燃劑1885.7聚苯乙烯阻燃研究進展1895.7.1概述1895.7.2添加型阻燃劑阻燃1895.7.3化學改性聚苯乙烯賦予其阻燃性能1925.7.4發展動向與展望1925.8硅系阻燃劑的研究進展1925.8.1有機硅系阻燃劑的研究現狀1925.8.2無機硅系阻燃劑的研究現狀1955.8.3結論與展望196第6章熱穩定劑1976.1聚氯乙烯熱穩定劑研究新進展1976.1.1熱穩定劑作用機理1976.1.2PVC熱穩定劑的種類及應用1986.

1.3發展與展望2016.2PVC環保Ca/Zn熱穩定劑的研究進展及應用前景2026.2.1PVC的降解機理2026.2.2Ca/Zn復合熱穩定劑作用機理2036.2.3Ca/Zn類熱穩定劑及其增效劑研究進展2046.2.4PVC環保Ca/Zn熱穩定劑的應用前景2076.3新型鈣鋅復合熱穩定劑的研究與應用2076.3.1實驗部分2086.3.2結果與討論2096.3.3結論2156.4PVC用有機化合物基熱穩定劑2156.4.1有機化合物基熱穩定劑的定義2166.4.2國外研究情況2166.4.3國內研究情況2176.4.4結語2176.5PVC熱穩定劑環保問題解析2176.5.1雙酚A218

6.5.2壬基酚2206.5.3苯酚2216.5.4熱穩定劑相關問題分析2226.6無毒PVC塑料配方技術2226.6.1環保要求2226.6.2環保法規及檢測方法2256.6.3對策2286.6.4配方技術2286.6.5生產技術2296.7硫醇甲基錫熱穩定劑在PVC中的應用2316.7.1硫醇甲基錫生產技術2316.7.2硫醇甲基錫在PVC硬制品中的使用2336.7.3硫醇甲基錫在PVC硬制品中的配方實例2356.8稀土及其復合熱穩定劑的性能和應用2366.8.1概述2366.8.2無機類稀土及其復合熱穩定劑的性能和應用2376.8.3有機類稀土及其復合熱穩定劑的性能和應用2416.8.4

稀土穩定劑在聚氯乙烯配方設計中的應用2496.8.5稀土及其復合穩定劑的發展前景2496.9環保無毒熱穩定劑的組分構成研究及其在PVC-U排水管道中的應用2506.9.1環保無毒熱穩定劑組分介紹2516.9.2實驗部分2516.9.3小結2536.10硬脂酸鑭/己二酸鈣/己二酸鋅復合熱穩定劑對聚氯乙烯性能的影響2536.10.1概述2536.10.2實驗部分2546.10.3結果與討論2556.10.4結論2576.11鋅酸鈣的合成及其對PVC熱穩定性能的影響2576.11.1實驗部分2586.11.2結果與討論2596.11.3結論263第7章抗沖改性劑和加工助劑2647.1ACR和MSB抗

沖改性劑的應用技術2647.1.1概述2647.1.2ACR和MBS抗沖改性劑的制備技術2657.1.3ACR和MBS抗沖改性劑的結構及其對PVC的增韌機理2677.1.4ACR抗沖改性劑對PVC性能的影響及選用2697.1.5MBS抗沖改性劑對PVC性能的影響及選用2717.1.6小結2737.2PVC用加工助劑及沖擊改性劑2737.2.1加工改性助劑2737.2.2沖擊改性劑2747.2.3小結2757.3核-殼結構ACR增韌改性PCTFE體系的性能與結晶行為2757.3.1實驗部分2767.3.2結果與討論2777.3.3結論2807.4PMMA/ASA合金的制備及其性能研究2807.4

.1實驗部分2807.4.2結果與討論2817.4.3小結282第8章潤滑劑2848.1概述2848.2潤滑劑的結構與作用機理2858.2.1潤滑劑的定義2858.2.2內潤滑劑2868.2.3外潤滑劑2898.3相容度或表觀溶解度與潤滑作用2898.3.1兼容性的缺陷2898.3.2相容度或表觀溶解度2908.3.3相容度或表觀溶解度的可變性2908.3.4影響相容度(即潤滑作用)的因素2908.4潤滑劑對碳酸鈣分散性的改善效果2948.4.1實驗部分2948.4.2結果與討論2958.4.3結論2998.5潤滑劑在PVC塑料加工中的應用2998.5.1潤滑劑的作用機理2998.5.2潤滑劑

的分類及性能3008.5.3潤滑劑的選擇與應用研究3008.5.4小結3018.6鑭系硬脂酸鹽及聚乙烯蠟潤滑劑對HDPE6098流變性能的影響3018.6.1實驗部分3028.6.2結果與討論3028.6.3結論3058.7使用硬脂酸指數評價潤滑劑對PVC熔合行為的影響3058.7.1PVC的熔合行為3058.7.2轉矩流變曲線的成因3068.7.3使用硬脂酸指數評價潤滑劑對PVC熔合行為的影響3108.8潤滑劑在改性塑料和功能母料領域的應用發展趨勢3138.8.1概述3138.8.2潤滑劑的品種與分類3148.8.3潤滑劑在改性塑料和功能母料領域的應用與發展3148.8.4小結與展望318第

9章抗氧劑與光穩定劑3199.1塑料抗氧劑和光穩定劑的作用功能、常用品種及應用探討3199.1.1抗氧劑、光穩定劑的作用、功能與分類3199.1.2抗氧劑、光穩定劑的選用原則及常用品種3259.1.3抗氧劑、光穩定劑應用探討3309.1.4小結3359.2抗遷移型聚烯烴抗氧劑的現狀與發展策略3359.2.1抗氧劑及其遷移性的危害3359.2.2抗遷移型聚烯烴抗氧劑3369.2.3發展策略3389.3提高聚氨酯材料抗紫外光老化性能的研究進展3399.3.1聚氨酯材料的老化降解3399.3.2用於聚氨酯的穩定劑3409.3.3聚氨酯材料穩定化的研究3409.4加工型亞磷酸酯類抗氧劑的研究與應用34

89.4.1概述3489.4.2亞磷酸酯類抗氧劑的作用機理3489.4.3亞磷酸酯類抗氧劑的研究進展3489.4.4亞磷酸酯類抗氧劑的應用3509.5光穩定劑3519.5.1光穩定劑的市場現狀3519.5.2光穩定劑的分類和作用機理3529.5.3光穩定劑技術進展3559.5.4光穩定劑的應用探討3569.6聚乙烯老化性能的研究進展3609.6.1聚乙烯的光氧老化3609.6.2聚乙烯的熱氧老化3629.6.3聚乙烯的光氧和熱氧老化363第10章塑料着色劑與功能母料36510.1顏料在塑料中的分散36510.2顏料分散理論36610.2.1顏料分散前的形態36610.2.2顏料的分散過程367

10.3顏料的(混合)分散與實例36710.4聚氯乙烯着色的幾個問題36810.4.1加工穩定性36810.4.2遷移性36810.4.3耐候性36910.4.4影響PVC老化的幾個問題37010.4.5聚氯乙烯成型工藝對着色劑的要求37010.5色母粒的安全問題37210.5.1色母粒制品中毒性的來源37210.5.2着色劑的毒性37210.5.3食品接觸材料中着色劑的安全問題37310.5.4食品接觸材料用着色劑的相關法規及檢測技術37410.6聚丙烯塑料造粒色差原因和改進37510.6.1色差的測試37510.6.2色差產生的原因及改進方法37610.6.3結論378第11章抗靜電劑37

911.1高分子材料抗靜電劑的研究進展37911.1.1抗靜電劑的分類和作用機理37911.1.2抗靜電作用效果的影響因素38011.1.3國外抗靜電劑的發展情況38011.1.4國內抗靜電劑的研究進展38211.1.5發展建議38311.2化學過程(抗靜電劑)生產和使用與環境問題38411.2.1化工環境污染概況38411.2.2化工生產的原料、半成品及產品38511.2.3化工生產過程中排放出的廢棄物38511.2.4安全和環保對塑料助劑(抗靜電劑)的發展趨勢影響38611.2.5塑料助劑(抗靜電劑)與環境的關系38611.2.6化工污染防治38711.3新型永久抗靜電阻燃ABS材料的制備

與性能研究38811.3.1概述38811.3.2實驗部分38811.3.3結果與討論38911.3.4結論39211.4復配抗靜電劑在LLDPE塑料中的應用39311.4.1概述39311.4.2實驗部分39311.4.3結果與討論39411.4.4結論395第12章抗菌劑39712.1概述39712.2抗菌劑的作用機理40012.2.1金屬離子接觸反應機理40012.2.2催化激化機理40012.2.3陽離子固定機理40112.2.4細胞內容物、酶、蛋白質、核酸損壞機理40112.3抗菌劑的性能40112.3.1抗菌譜40112.3.2抗菌劑最低抑菌濃度40212.3.3濾紙抑菌環法測定抗

菌劑的效力40212.3.4抗菌塑料的抗菌性40212.4抗菌劑的種類和應用40612.4.1塑料用抗菌劑的種類40612.4.2無機抗菌劑40612.4.3有機系抗菌劑40812.4.4天然抗菌劑40912.4.5高分子抗菌劑40912.4.6抗菌劑的應用41012.5合成革用抗菌防霉劑的研究進展41212.5.1抗菌防霉劑種類、特點及在合成革上的應用41212.5.2合成革用抗菌劑的標准化研究41512.5.3合成革用抗菌劑的發展趨勢41612.6聚氨酯制品的抗菌防霉控制41612.6.1細菌和霉菌41612.6.2抗菌防霉劑在聚氨酯制品中的應用41712.6.3聚氨酯制品中抗菌防霉劑的要

求41712.6.4VINYZENETM系列聚氨酯制品用抗菌防霉添加劑41812.7銀離子注入與銀/銅離子雙注入ABS樹脂抗菌性能研究41912.7.1概述41912.7.2實驗部分41912.7.3結果與討論42012.7.4結論421第13章稀土助劑42313.1稀土化合物在塑料工業中的應用42313.1.1PVC無毒熱穩定劑42313.1.2無機粉體表面改性劑42313.1.3聚丙烯β成核劑42413.1.4光敏劑42413.1.5光轉換劑42513.1.6稀土抗菌劑42613.1.7其他應用42613.1.8結語42713.2稀土表面處理劑的應用42813.2.1實驗部分42813.2

.2WOT處理對無機粒子表面性能的影響42913.2.3結論43513.3順丁烯二酸鑭接枝聚乙烯型離聚物43513.3.1實驗部分43513.3.2結果與討論43613.3.3結論439第14章轉矩流變儀44014.1哈普轉矩流變儀在塑料加工中的應用44014.1.1配方設計44014.1.2實驗部分44114.2使用轉矩流變儀評價PVC的熔合度(凝膠化度)44314.2.1概述44314.2.2關於「熔合」與「凝膠化」44414.2.3PVC制品熔合度的評價方法44514.2.4轉矩流變儀法評價PVC熔合度44514.2.5熔合度對制品性能的影響449第15章填充與復合45215.1無機粉體

復合技術45215.1.1高分子/無機粉體復合體系中微觀相界面的設計與調控45215.1.2高分子/無機粉體復合技術45215.2無機粉體材料在聚烯烴塑料中的應用45615.2.1無機粉體材料在塑料中應用的重要意義45615.2.2聚烯烴塑料常用的無機粉體材料的種類和加工技術45615.2.3塑料改性對無機粉體材料的基本要求45815.2.4無機粉體材料在聚烯烴塑料制品中的應用46015.2.5小結46415.3常見無機填料表面處理劑及其在聚合物復合材料中的應用46515.3.1常見無機填料表面處理劑46515.3.2用於水鎂石的表面處理劑46615.3.3無機填料表面處理研究的新進展4681

5.3.4小結46915.4高性能高分子/無機粉體復合材料46915.4.1高分子/無機粉體系復合體系中微觀相界面的設計47015.4.2利用界面設計法實現對材料的增強增韌47015.4.3利用界面設計法實現對材料低溫韌性的改善47115.4.4利用界面設計法實現對材料阻燃性能的提高47215.4.5利用界面設計法實現對材料導電性能的提高47315.5PP/EPDM/滑石粉微孔發泡復合材料47415.5.1實驗部分47415.5.2結果及討論47515.5.3結論47715.6有機硅球形微粉的性質及其功能應用47715.6.1有機硅球形微粉的性質47815.6.2與其他有機、無機球形粉的區別4

7915.6.3在功能塑料母粒中的應用47915.6.4在塑料制品配方工藝中的應用47915.6.5在功能塑料薄膜中的應用479第16章廢舊塑料回收利用48116.1廢舊塑料循環利用技術研究進展48116.1.1廢舊塑料對環境的危害48116.1.2廢舊塑料的物理循環利用技術48216.1.3廢舊塑料的化學循環利用技術48316.2回收尼龍的擴鏈改性48616.2.1實驗部分48616.2.2結果與討論487第17章應用技術48917.1塑料配方設計要點48917.1.1樹脂的選擇48917.1.2助劑的選擇49017.1.3助劑的形態49017.1.4助劑的加入量49117.1.5助劑與其他

組分關系49117.2無毒PVC塑料配方技術49417.2.1環保要求49417.2.2對策49717.2.3配方技術49717.2.4生產技術49817.3小劑量塑料助劑配混方法和技巧49917.4不同種類添加劑對聚丙烯加工穩定性的影響50117.4.1實驗簡介50117.4.2實驗數據與分析50217.4.3結論50617.5醫用消光PVC材料的制備研究50717.5.1試驗部分50717.5.2結果與討論50817.5.3結論509

封裝系統(SiP)技術的生命週期評估:Wi-Fi產品的案例研究

為了解決abs樹脂毒性的問題,作者SURAJ NEGI 這樣論述:

生活程度的提高和人口的迅速增長對資訊科技(IT)產品和服務產生了巨大的需求,幾乎每個IT產品都由積體電路(IC)組成。半導體產業在IC的製造、開發和封裝中扮演關鍵的角色。半導體的製程主要分為前端製程(晶圓製造)和後端製程(封裝)。文獻著重於前端製程的環境評估。然而,並無關於半導體封裝技術對環境影響的文獻。封裝同樣重要,因為它可以防止封裝的半導體材料造成腐蝕和物理損壞。因此,IC封裝技術作為半導體元件製造的最後階段,本研究評估了其對環境的影響。主要以由一家台灣半導體公司的系統級封裝(SiP)技術的生產三種不同的Wi-Fi產品為案例來研究。產品I是Wi-Fi,產品II是具有MCU(微型CPU)芯

片的Wi-Fi,產品3是具有MCU和記憶體晶片的Wi-Fi。使用連接到Ecoinvent數據庫的SimaPro 9.0軟體進行了生命週期評估研究。在這項研究中,考慮了三個主要的生命週期階段,即從搖籃到大門系統邊界內的原料階段、製造階段和廢棄階段。選擇功能單元作為一件產品,並選擇ReCiPe中點和終點方法進行環境衝擊評估。中點法特徵化的結果發現,海洋生態毒性是所有三種產品的主要環境衝擊類別。終點法結果表明,對所有Wi-Fi產品來說,SiP封裝技術的主要環境衝擊在原料階段產生。人體健康類別的單項得分是主要貢獻者,三種產品的得分均為96.5±0.5%。此外,產品2 (0.494 Pt)的單項得分低於

產品1(0.604 Pt)和產品3(0.557 Pt)的得分。在所有三種SiP的Wi-Fi產品中,基材都是主要熱點,佔總影響的60%以上。基材由玻璃纖維,鋁化合物,環氧樹脂,銅和矽化合物等材料製成。因此,需要進一步的研究來用更環保的材料代替這些材料以促進綠色生產力。本研究的研究過程、方法和結果可作為本土和全球相關行業中類似環境影響研究的參考。

化工產品手冊:樹脂與塑料(第六版)

為了解決abs樹脂毒性的問題,作者童忠良(主編) 這樣論述:

塑料和合成樹脂全書本書系《化工產品手冊》第六版分冊之一,本書共收集醇酸樹脂和烯丙基樹脂、聚乙烯醇縮醛和聚合物、纖維素衍生物樹脂與塑料、高吸水性樹脂和水溶性高聚合物、不飽和聚酯樹脂、聚氨酯、有機硅樹脂與塑料、有機氟樹脂及塑料、酚醛樹脂和塑料、聚酰胺樹脂及塑料、氨基樹脂與塑料、熱塑性聚酯及塑料、芳雜環聚合物、環氧樹脂、離子交換樹脂、離子交換膜、聚醚類樹脂及塑料、聚碸樹脂與塑料、熱致液晶聚合物、導電塑料和磁性塑料及國內五大合成樹脂,共計750多個產品的合成原理及工藝。每個品種包括中、英文名稱,簡介,結構式,物化性質,產品用途,配方及工藝路線,操作步驟與產品規格等。主要介紹了樹脂與塑料國內現行工業化生

產的各種產品、經鑒定的國內中試或試制的產品、具有國產化前景的國外產品以及具有市場前景且有可能恢復中試和產業化的產品。本書作者多年從事高分子材料的教學和研究開發。所選品種大部分工藝簡單,原料易得,操作切實可行,適於中小型生產及應用企業需求,也可供從事高分子材料生產、教學、科研、開發及應用人員參考使用。本書文字精練簡明,內容覆蓋面大,品種齊全,同時本書還為讀者提供豐富、翔實的技術信息和市場信息。本書切合現狀,反映當代前沿發展。書末附有產品名稱中英文索引。 A概論 1合成樹脂和塑料的定義1 2合成樹脂和塑料的分類1 3合成樹脂常用的聚合方法4 4樹脂產品、復合材料樹脂基體、常用塑

料及塑料制品性能的檢測方法5 5樹脂國家標准17 6塑料、合成樹脂國際標准17 7樹脂安全、毒性與三廢20 8國內主要樹脂生產單位20 Ba聚乙烯類 1聚乙烯定義21 2聚乙烯分類22 3聚乙烯的結構、特點與成型加工22 4國內聚乙烯生產單位26 Ba001低密度聚乙烯26 Ba002高密度聚乙烯33 Ba003線型低密度聚乙烯37 Ba004聚乙烯蒽44 Ba005高分子量高密度聚乙烯44 Ba006茂金屬線型低密度聚乙烯44 Ba007低分子量聚乙烯46 Ba008超高分子量聚乙烯49 Ba009中密度聚乙烯51 Ba010極低密度聚乙烯53 Ba011交聯聚乙烯55 Ba012硅烷交聯聚

乙烯58 Ba013β—不飽和羧酸共聚物61 Ba014乙烯—乙酸乙烯酯共聚物64 Ba015聚環戊二烯69 Ba016聚萜烯69 Ba017錫化3號膠70 Ba018粉末聚乙烯70 Ba019高密度聚乙烯與低密度聚乙烯的共混改性72 Ba020氯化聚乙烯74 Ba021氯磺酰化聚乙烯80 Ba022聚乙烯咔唑泡沫塑料81 Ba023聚乙烯醇肉桂酸酯81 Ba024聚乙烯咔唑•氯醌電荷轉移絡合物82 Ba025乙烯—氯乙烯共聚物83 Ba026耐熱磁性氯化聚乙烯83 Ba027磁性低密度聚乙烯84 Ba028磁性乙烯—醋酸乙烯共聚物84 Ba029乙烯—丙烯酸甲酯—丙烯酸三元共聚物85 Ba0

30丁基橡膠接枝的聚乙烯共聚物85 Ba031玻璃纖維增強聚乙烯86 Ba032抗靜電交聯聚乙烯泡沫87 Ba033輻射交聯聚乙烯膜87 Ba034JFY—105輻射交聯電線電纜用聚乙烯塑料88 Ba03510kV級輻射交聯聚乙烯架空電纜絕緣料89 Ba036抗靜電聚乙烯薄膜90 Ba037導電性聚乙烯90 Ba038可黏結聚乙烯薄膜90 Ba039聚苯胺/聚乙烯復合導電膜91 Ba040聚乙烯與聚酰胺的共混物91 Ba041聚乙烯接枝、光降解改性組合產品92 Ba042聚吡咯/聚乙烯導電復合物94 Ba043含聚乙二醇單甲醚側基的馬來酸酐—醋酸乙烯酯共聚物鋰鹽絡合物95 Ba044聚吡咯/聚

乙烯醇導電復合泡沫95 Ba045氧亞甲基連接的聚氧化乙烯固體電解質96 Ba046聚氧化乙烯—鹼金屬硫氰酸鹽絡合物96 Ba047含高氯酸鋰的γ輻射交聯聚氧化乙烯97 Ba048古馬隆樹脂97 Ba049聚(N—乙烯基咔唑)98 Ba050聚乙烯與聚酰胺的共混99 Ba051茂金屬聚烯烴彈性體100 Ba052乙烯基咔唑共聚物103 Ba053乙烯—(甲基)丙烯酸共聚物105 Ba054乙烯—順丁烯二酸酐共聚物109 Ba055乙烯—丙烯酸甲酯共聚物110 Ba056乙烯—丙烯酸乙酯共聚物111 Bb聚丙烯 1聚丙烯定義115 2聚丙烯分類115 3聚丙烯應用115 4聚丙烯結構、特點與成型

加工116 5聚丙烯的改性119 6聚丙烯生產單位122 Bb001無規聚丙烯122 Bb002無規共聚丙烯124 Bb003全同立構聚丙烯126 Bb004間同立構聚丙烯129 Bb005高熔體強度聚丙烯PP131 Bb006預氧化碳纖維133 Bb007聚丙烯腈基碳纖維134 Bb008聚丙烯腈原絲(碳纖維用)135 Bb009氯化聚丙烯136 Bb010石油樹脂138 Bb011PP/PA66合金139 Bb012接枝聚丙烯139 Bb013汽車用耐低溫增強聚丙烯141 Bb014玻纖增強聚丙烯142 Bb015丙烯—乙烯嵌段共聚物145 Bb016改性增強聚丙烯147 Bb017填充聚

丙烯149 Bb018阻燃聚丙烯152 Bb019無鹵低煙阻燃PP153 Bb020聚丙烯酸類高吸水性樹脂154 Bb021雙軸拉伸聚丙烯薄膜154 Bb022導電性聚丙烯155 Bb023電磁屏蔽聚丙烯155 Bb024磁性聚丙烯156 Bb025聚甲基丙烯酸吸水性聚合物156 Bb026仿天然多功能色母料157 Bc聚氯乙烯類 1聚氯乙烯定義159 2聚氯乙烯分類159 3聚氯乙烯的結構、特點與成型加工159 Bc001懸浮法聚氯乙烯162 Bc002分散型聚氯乙烯168 Bc003氯丙(共聚)樹脂171 Bc004EVA改性聚氯乙烯173 Bc005聚氯乙烯—活性炭熱解聚合物174 Bc

006糊狀聚氯乙烯專用樹脂175 Bc007ZJFL—105輻射交聯電線電纜用聚氯乙烯塑料176 Bc008聚氯乙烯球形樹脂177 Bc009微懸浮法聚氯乙烯177 Bc010聚氯乙烯/ABS合金180 Bc011交聯聚氯乙烯181 Bc012本體法聚氯乙烯183 Bc01380℃等級的輻射交聯PVC絕緣料185 Bc014高分子量聚氯乙烯185 Bc015立體規整的結晶性聚氯乙烯186 Bc016醫用聚氯乙烯粒料187 Bc017電池隔板專用聚氯乙烯樹脂188 Bc018氯乙烯—丙烯腈共聚物189 Bc019氯乙烯—馬來酸酯共聚物190 Bc020氯乙烯—丁二烯共聚物191 Bc021氯乙烯

—氨基甲酸酯共聚物191 Bc022氯乙烯—烷基乙烯醚共聚物192 Bc023氯乙烯—乙丙橡膠接枝共聚物193 Bc024氯乙烯—氯化聚乙烯共聚物193 Bc025聚氯乙烯/丁腈橡膠共混物194 Bc026氯化聚氯乙烯195 Bc027氯乙烯—醋酸乙烯共聚物197 Bc028氯乙烯—偏氯乙烯共聚物199 Bc029氯乙烯—丙烯酸酯共聚物201 Bc030氯乙烯—乙烯—醋酸乙烯共聚物201 Bc031聚氯乙烯絕緣膠黏帶203 Bc032赤泥塑料203 Bc033PVC/SMA塑料合金205 Bc034增強聚氯乙烯塑料205 Bc035PVC/ACS塑料合金206 Bc036聚氯乙烯/聚丙烯酸酯共

混物208 Bc037聚氨酯改性聚氯乙烯209 Bc038聚氯乙烯熱收縮膜209 Bc039磁性氯化聚乙烯211 Bc040熱塑性聚氨酯改性的聚氯乙烯212 Bc041MCS改性聚氯乙烯212 Bc042導電性聚氯乙烯213 Bc043填充聚氯乙烯214 Bc044聚氯乙烯熱塑性彈性體215 Bc045電鍍級聚氯乙烯216 Bc046高吸水性樹脂與聚氯乙烯共混物217 Bc047軟質聚氯乙烯泡沫塑料217 Bc048耐熱磁性氯化聚乙烯218 Bc049硬質聚氯乙烯泡沫塑料219 Bd聚苯乙烯類 1聚苯乙烯定義221 2聚苯乙烯性質和樹脂品種221 3聚苯乙烯分類221 4聚苯乙烯的結構、特點與

成型加工223 Bd001等規聚苯乙烯224 Bd002間規聚苯乙烯225 Bd003可發性聚苯乙烯226 Bd004透苯(聚苯乙烯)229 Bd005透明高沖擊聚苯乙烯231 Bd006橡膠接枝共聚型聚苯乙烯233 Bd007高分子量聚苯乙烯237 Bd008可發性聚苯乙烯(阻燃)238 Bd009阻燃高沖擊聚苯乙烯239 Bd010抗靜電聚苯乙烯樹脂240 Bd011間規聚苯乙烯241 Bd012高分子量聚苯乙烯樹脂243 Bd013K—樹脂244 Bd014SMA樹脂246 Bd015SBS樹脂247 Bd016聚對甲基苯乙烯248 Bd017SIS熱塑性嵌段共聚物248 Bd018硅橡

膠改性SAN共聚物249 BeABS系樹脂類 1ABS樹脂定義251 2ABS樹脂化學和物理特性251 3ABS樹脂的結構、特點與成型加工251 Be001透明ABS樹脂254 Be002ABS樹脂255 Be003AES樹脂257 Be004ACS樹脂259 Be005MBS樹脂261 Be006SAN樹脂263 Be007ASA樹脂265 Be008高耐熱ABS樹脂267 Be009阻燃級丙烯腈—丁二烯—苯乙烯樹脂268 Be010抗141bABS271 Be011抗靜電ABS272 Be012增強ABS273 Be013抗菌級ABS275 Be014透明ABS277 Be015增強(填充

)SAN278 Be016ABS—聚碳酸酯合金280 Be017ABS/PVC合金282 Be018SMA樹脂284 Be019聚吡咯/聚苯乙烯導電共混物286 Be020消光ABS286 Be021ABS/PA合金287 Be022ABS/PBT合金289 Be023丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物291 Be024馬來酰亞胺—苯乙烯共聚物292 Be025苯乙烯—甲基丙烯酸甲酯共聚物293 Be026耐熱級丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物294 Be027電磁屏蔽AAS樹脂295 Be028ABS/TPU合金296 Be029阻燃丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物297 Be030甲基丙烯酸甲酯—苯乙烯

共聚物磁性塑料298 Be031永久防靜電ABS樹脂298 Bf丙烯酸樹脂及塑料 1丙烯酸樹脂定義300 2丙烯酸樹脂分類301 Bf001壓克力板301 Bf002珠光有機玻璃板303 Bf003耐磨有機玻璃303 Bf004壓克力擠出板305 Bf005珠光有機玻璃裝飾材料306 Bf006聚甲基丙烯酸甲酯感光樹脂308 Bf007YB—2航空有機玻璃308 Bf008YB—3航空有機玻璃309 Bf009YB—4航空有機玻璃310 Bf010DYB—3航空有機玻璃311 Bf011DYB—4航空有機玻璃312 Bf012丙烯酸酯感光聚合物313 Bf013甲基丙烯酸甲酯—苯乙烯共聚物模塑

料313 Bf014甲基丙烯酸甲酯—丙烯酸甲酯共聚模塑料314 Bf015甲基丙烯酸甲酯—丙烯酸甲酯共聚物模塑料315 Bf016甲基丙烯酸甲酯316 Bf017甲基丙烯酸乙酯317 Bf018聚甲基丙烯酸丁酯317 Bf019聚甲基丙烯酸甲酯模塑粉318 Bf020甲基丙烯酸正丁酯318 Bf021甲基丙烯酸叔丁酯319 Bf022甲基丙烯酸—2—乙基己酯319 Bf023甲基丙烯酸辛酯320 Bf024甲基丙烯酸異丁酯320 Bf025甲基丙烯酸環己酯320 Bf026甲基丙烯酸己酯321 Bf027甲基丙烯酸苯甲酯321 Bf028甲基丙烯酸癸酯321 Bf029甲基丙烯酸月桂酯321

Bf030甲基丙烯酸異冰片酯322 Bf031甲基丙烯酸—β—羥丙酯322 Bf032甲基丙烯酸—β—羥乙酯323 Bf033甲基丙烯酸—β—哌啶乙酯323 Bf034甲基丙烯酸苯酯323 Bf035甲基丙烯酸十八烷基酯323 Bf036甲基丙烯酸氫糠酯324 Bf037聚苯胺/聚(甲基丙烯酸甲酯—丙烯酸丁酯—丙烯酸鈉)導電復合物324 Bf038甲基丙烯酸乙氧基乙酯325 Bf039甲基丙烯酸縮水甘油酯325 Bf040甲基丙烯酸—N,N’’—二甲氨乙酯326 Bf041丙烯酸甲酯—甲基丙烯酸乙酯共聚物326 Bf042抗沖有機玻璃板327 Bf043阻燃有機玻璃327 Bf044齒科用PM

MA模塑料328 Bf045光散射鏡面有機玻璃329 Bf046甲基丙烯酸甲酯共聚物330 Bf047防射線有機玻璃330 Bf048澆鑄型有機玻璃棒材和管材331 Bf049304有機玻璃模塑料332 Bf050甲基丙烯酸甲酯共聚物正型光刻膠333 Bf051甲基丙烯酸甲酯—丙烯腈—丙烯酰化丙烯酸縮水甘油酯共聚物333 Bf052擠塑級PMMA模塑料334 Bf053MN有機玻璃模塑料335 Bg醇酸樹脂和烯丙基樹脂 1醇酸樹脂和烯丙基樹脂定義337 2醇酸樹脂分類337 Bg001YZ—139醇酸樹脂337 Bg002醇酸樹脂膠338 Bg003蓖麻油改性醇酸樹脂338 Bg004醇酸樹脂

339 Bg005低毒醇酸樹脂343 Bg006聚間苯二甲酸二烯丙酯344 Bg007聚三聚異氰酸三烯丙酯345 Bg008聚三聚氰酸三烯丙酯346 Bg009單組分聚氨酯木器清漆專用醇酸樹脂346 Bg010聚鄰苯二甲酸二烯丙酯347 Bg011無苯酐醇酸樹脂349 Bh聚乙烯醇縮醛和聚合物 1聚乙烯醇定義與結構351 2聚乙烯醇縮醛分類351 Bh001水性聚乙烯醇縮甲醛351 Bh002聚乙烯醇縮甲醛353 Bh003聚乙烯醇縮乙醛355 Bh004聚乙烯醇縮甲乙醛356 Bh005聚乙烯醇縮丁醛樹脂357 Bh006聚乙烯醇縮丁醛改性酚醛玻璃纖維增強模塑料359 Bh007聚乙烯醇肉桂

酸酯361 Bh008聚乙烯醇陽離子交換膜362 Bh009聚乙烯醇肉桂酸酯負型光刻膠362 Bh010聚乙烯醇改性交聯聚丙烯酸鹽共聚物高吸水性樹脂363 Bh011聚乙烯醇縮醛纖維364 Bh012聚乙烯醇縮醛膠364 Bh013聚乙烯醇1788365 Bi纖維素衍生物樹脂與塑料 1纖維素塑料定義367 2纖維素分類367 3纖維素塑料的特點與用途367 Bi001羧甲基纖維素369 Bi002羥乙基纖維素371 Bi003醋酸丙酸纖維素373 Bi004纖維素醋酸酯374 Bi005醋酸丁酸纖維素375 Bi006賽璐珞塑料377 Bi007Quat—188醚化劑378 Bi008甲基纖維

素380 Bi009羥丙基甲基纖維素380 Bi010乙基纖維素382 Bi011氰乙基纖維素383 Bj高吸水性樹脂和水溶性高聚合物 1高吸水樹脂定義384 2高吸水樹脂分類384 3SAP的生產方法384 4高吸水性樹脂應用范圍385 5高吸水溶性高聚合物應用范圍385 Bj001高吸水性樹脂(聚丙烯酸類—1)386 Bj002高吸水性樹脂(聚丙烯酸類—2)386 Bj003高吸水性樹脂(聚丙烯酸鈉類—3)387 Bj004高吸水性樹脂(聚丙烯酸鈉類聚合物—4)388 Bj005新穎實用無毒型超高吸水性樹脂388 Bj006丙烯酸—丙烯腈共聚物吸水劑389 Bj007復合共聚物高吸水性樹脂

(A)型390 Bj008復合共聚物高吸水性樹脂(B)型390 Bj009腈綸廢絲水解法制備高吸水性樹脂(Ⅰ)391 Bj010腈綸廢絲水解法制備高吸水性樹脂(Ⅱ)391 Bj011N,N’’亞甲基雙丙烯酰胺交聯聚丙烯酰胺高吸水性樹脂392 Bj012丙烯酸—醋酸乙烯共聚物吸水劑393 Bj013新型吸水性發泡樹脂393 Bj014聚丙烯酸甲酯高吸水性樹脂394 Bj015吸水性聚苯乙烯泡沫394 Bj016JJ系交聯型聚丙烯胺395 Bj017高吸水性樹脂與聚氯乙烯共混物396 Bj018微波法合成的陽離子高吸水性樹脂396 Bj019聚甲基丙烯酸吸水性聚合物397 Bj020球狀醋酸乙烯—

丙烯酸甲酯吸水性聚合物397 Bj021微波法合成的兩性高吸水性樹脂398 Bj022茚順—二乙烯基苯共聚物吸水性樹脂398 Bj023高度吸水的陽離子樹脂399 Bj024輻射法制備的超級復合吸水材料399 Bj025具有良好吸水性和保水性的聚乙烯泡沫400 Bj026高吸水性纖維復合體400 Bj027無水順丁烯二酸酐—乙烯基烷基醚共聚物401 Bj028膨潤土與丙烯酰胺接枝共聚物401 Bj029彩色水晶吸水性樹脂402 Bj030環氧樹脂交聯腈綸廢絲水解物制高吸水性樹脂403 Bj031羧甲基纖維素•丙烯腈接枝共聚物高吸水性樹脂403 Bj032羧甲基纖維素接枝丙烯酸吸水樹脂404 B

j033纖維素接枝丙烯腈吸水性樹脂404 Bj034APS—STS殼聚糖—接枝丙烯腈高吸水性樹脂405 Bj035紙漿接枝丙烯酸吸水劑405 Bj036殼聚糖與丙烯腈接枝的高吸水性樹脂405 Bj037殼聚糖接枝丙烯酸高吸水性樹脂406 Bj038高吸水性水濕敏性導電樹脂406 Bj039建材用吸水性樹脂406 Bj040固體芳香劑407 Bj041醫用高吸水性樹脂407 Bj042電纜用無紡布堵水帶高吸水性樹脂408 Bj043陽離子聚合物408 Bj044陰離子聚丙烯酰胺409 Bj045聚丙烯酰胺409 Bj046陽離子聚丙烯酰胺409 Bk不飽和聚酯樹脂與塑料 1不飽和聚酯樹脂定義和結

構411 2不飽和聚酯樹脂分類411 3不飽和聚酯的應用414 Bk001泡沫型不飽和聚酯樹脂414 Bk002二甲苯型不飽和聚酯樹脂416 Bk003通用型不飽和聚酯樹脂416 Bk004間苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂418 Bk005團狀模塑料419 Bk006輻射固化型不飽和聚酯樹脂420 Bk007雙酚A型不飽和聚酯樹脂421 Bk008乙烯基酯型不飽和聚酯樹脂422 Bk009阻燃自熄性不飽和聚酯樹脂423 Bk010紐扣用不飽和聚酯樹脂426 Bk011耐高溫不飽和聚酯樹脂428 Bk012不飽和聚酯—異氰酸酯—丙烯酸酯紫外線固化膠黏劑430 Bk013低收縮不飽和聚酯樹脂431 Bk

014低揮發型不飽和聚酯樹脂432 Bk015透明不飽和聚酯樹脂(光穩定型)433 Bk016不飽和聚酯樹脂膩子435 Bk017纏繞型不飽和聚酯樹脂435 Bk018對苯二甲酸型不飽和聚酯樹脂437 Bk019食品級不飽和聚酯樹脂438 Bk020柔韌性不飽和聚酯樹脂439 Bk021片狀模塑料和團狀模塑料441 Bk022不飽和聚酯系感光性樹脂443 Bk023新型鄰苯型體感光樹脂444 Bk024熱高溫不飽和聚酯樹脂(拉擠成型)445 Bk025新型不飽和聚酯樹脂(膠衣型)446 Bk026新型不飽和聚酯樹脂(工藝品型)448 Bk027液體感光不飽和聚酯樹脂448 Bl聚氨酯樹脂與塑料

1聚氨酯定義450 2聚氨酯(PUR)結構與性能450 3聚氨酯分類451 4世界與中國聚氨酯市場發展與現狀451 5聚醚型聚氨酯泡沫塑料452 6聚酯型聚氨酯泡沫塑料453 7熱塑性聚氨酯彈性體與加工方法453 8聚氨酯泡沫塑料生產方法454 Bl001硬質聚氨酯泡沫塑料454 Bl002軟質聚酯型聚氨酯泡沫塑料457 Bl003高活性聚氧化丙烯三醇458 Bl004三羥基聚醚459 Bl005430聚醚461 Bl006脂肪族聚酯多元醇462 Bl007四氫呋喃—均聚醚二醇463 Bl008PMDETA463 Bl009聚氨酯硬泡沫組合料464 Bl010半硬質聚氨酯泡沫塑料465 Bl

011冷熟化高回彈泡沫組合料466 Bl012鞋底用聚醚型聚氨酯原液468 Bl013木糖醇聚醚469 Bl014低密度包裝泡沫用組合聚醚470 Bl015半硬泡型組合聚醚470 Bl016自結皮聚氨酯泡沫塑料471 Bl017820清洗劑471 Bl018硬質RIM聚氨酯組合料472 Bl019HR泡沫473 Bl020YB—718X半硬泡組合料475 Bl021整皮泡沫組合料475 Bl02250%CFC—11硬泡聚醚477 Bl023空氣濾清器聚氨酯組合料477 Bl024二甲氨基乙基醚478 Bl025汽車儀表板用組合聚醚478 Bl026聚氨酯用脫模劑479 Bl027高密度聚氨酯硬

泡組合聚醚479 Bl028整皮聚氨酯組合料481 Bl029季戊四醇聚氧化丙烯四醇481 Bl030SU—450L聚醚482 Bl031芳香族聚酯多元醇484 Bl032甲苯二異氰酸酯485 Bl033單組分聚氨酯泡沫塑料486 Bl034四羥基胺基聚醚487 Bl035HDI縮二脲加合物488 Bl036二羥基聚醚489 Bl037噴塗型聚氨酯硬泡沫組合聚醚491 Bl038通用型軟泡聚醚492 Bl039聚氨酯熱塑膠493 Bl040瀝青聚氨酯硬質泡沫塑料496 Bl041635聚醚498 Bl042粗MDI(聚合MDI)498 Bl043阻燃聚醚多元醇500 Bl044液化MDI501

Bl045聚醚多胺502 Bl046聚硅氧烷—聚氧烷撐嵌段共聚物502 Bl047二苯基甲烷—4,4’’—二異氰酸酯503 Bl048阻燃型高回彈組合聚醚505 Bl049微孔鞋底用聚氨酯樹脂506 Bl050軟質聚醚型聚氨酯泡沫塑料508 Bl051聚合物多元醇509 Bl052聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚512 Bm有機硅樹脂與塑料 1有機硅聚合物的定義514 2有機硅樹脂514 3有機硅樹脂分類性能與使用量515 4有機硅樹脂的應用516 Bm001新型有機硅樹脂516 Bm002新型有機硅模塑料517 Bm003新型聚硅氧烷乳液519 Bm004新型硅氧烷玻璃樹脂520 Bm005有機硅透

明樹脂521 Bm006新型有機硅膠黏劑(光學型)522 Bm007β—氰乙基甲基硅油522 Bm008硅羥基封端聚二甲基硅氧烷液體524 Bm009聚甲基苯基硅氧烷525 Bm010聚二甲基硅氧烷液體526 Bm011甲基含氫硅油529 Bm012活性炭官能硅烷530 Bm013二乙基硅油531 Bm014無溶劑有機硅模塑料532 Bm015新型聚醚改性有機硅液體534 Bm016二甲基聚硅氧烷潤滑脂536 Bm017新型聚亞烷氧基嵌段共聚物537 Bm018新型聚二甲基硅氧烷變壓器油538 Bm019熱熔有機硅壓敏膠539 Bm020無鹼玻璃布硅氧烷層壓塑料539 Bm021甲基(三氯)硅

酸鈉鹽防污/防霉/保溫處理劑541 Bm022新型硅氧烷模壓混合料541 Bm023水解馬來酸酐—甲基乙烯基醚共聚物壓敏膠543 Bm024壓敏膠片543 Bm025乙基含氫硅油543 Bm026新型環氧改性有機硅樹脂544 Bm027新型自干水性有機硅樹脂545 Bn有機氟樹脂及塑料 1有機氟樹脂定義546 2聚四氟乙烯546 3聚偏二氟乙烯547 4聚氟乙烯548 Bn001分散聚四氟乙烯548 Bn002含氟脂環聚合物光學膠550 Bn003可熔性聚四氟乙烯(可熔4F)551 Bn004聚全氟乙丙烯(FEP)553 Bn005氟樹脂—1556 Bn006氟樹脂—2(F—2)558 Bn0

07氟樹脂—2561 Bn008氟樹脂—3562 Bn009氟塑料—4564 Bn010氟樹脂23—14567 Bn011氟樹脂23—19568 Bn012氟塑料30569 Bn013氟塑料—40571 Bn014氟樹脂46(F—46)濃縮水分散液575 Bn015聚四氟乙烯水分散液576 Bo酚醛樹脂和塑料 1酚醛樹脂定義578 2酚醛類樹脂的分類578 3酚醛樹脂與模塑料578 4通用酚醛樹脂580 5改性酚醛模塑料581 Bo001通用酚醛樹脂582 Bo002聚酰胺改性酚醛樹脂585 Bo003聚酰胺改性酚醛模塑粉586 Bo004雙氰胺改性酚醛樹脂587 Bo005醚型酚醛樹脂588

Bo006苯胺改性酚醛模塑料589 Bo007耐酸酚醛模塑料592 Bo008聚氯乙烯改性酚醛模塑粉593 Bo009水溶性酚醛樹脂594 Bo010低壓成型酚醛樹脂596 Bo011雙酚A型硼酚醛樹脂597 Bo012酚醛石棉模塑料598 Bo013電木粉600 Bo014浸漬用酚醛樹脂603 Bo015TXN—203樹脂604 Bo016鑄造用酚醛樹脂605 Bo017酚醛碎布模塑料606 Bo018耐磨酚醛模塑粉606 Bo019松香改性酚醛樹脂607 Bo020特種類酚醛模塑粉609 Bo021酚醛棉纖維模塑料610 Bo022呋喃樹脂611 Bo023糠醛樹脂613 Bo024環氧

改性糠酮樹脂614 Bo025糠醛丙酮樹脂614 Bo026糠酮醛樹脂615 Bo027糠醇糠醛樹脂616 Bo028耐震酚醛模塑料616 Bo029三甲苯樹脂改性酚醛模塑料617 Bo030苯酚糠醛模塑粉617 Bo031呋喃Ⅰ型樹脂619 Bo032苯乙烯改性酚醛注射模塑粉620 Bo033酚醛增強料團620 Bo034TDN—204樹脂622 Bo035三聚氰胺改性酚醛模塑粉622 Bo036聚酚醚模塑料624 Bo037高鄰位酚醛模塑粉625 Bo038新酚玻璃鋼626 Bo039硼酚醛樹脂628 Bo040玻璃纖維增強環氧改性酚醛模塑料629 Bo041玻璃纖維布增強酚醛層壓塑料63

0 Bo042酚醛半金屬磨阻材料632 Bo043玻璃布增強聚酚醛復合材料632 Bo044玻璃纖維增強環氧改性甲酚甲醛模塑料633 Bo045玻璃纖維增強酚醛注射料634 Bo046玻璃纖維增強尼龍改性酚醛模塑料636 Bo047可發性甲階酚醛樹脂637 Bo048酚醛—丁腈結構膠638 Bo049玻璃纖維/石棉增強聚酚醛模塑料640 Bo050丁腈橡膠改性酚醛模塑粉641 Bo051酚醛電工布板642 Bo052鉬酚醛樹脂645 Bo053二甲苯樹脂改性酚醛模塑粉646 Bp聚酰胺樹脂及塑料 1聚酰胺樹脂(PA)定義648 2尼龍的結構與合成648 3尼龍的種類與性能649 4常用聚酰胺材

料的性能與應用650 Bp001MC尼龍652 Bp002導電尼龍654 Bp003PA/PPO合金655 Bp004高沖擊尼龍655 Bp005己內酰胺/己二酰己二胺/癸二酰癸二胺三元共聚物657 Bp006阻燃聚己二酰己二胺657 Bp007阻燃增強聚己二酰己二胺659 Bp008玻璃纖維增強超韌尼龍661 Bp009玻璃纖維增強聚癸二酰己二胺662 Bp010聚丙烯/尼龍6合金662 Bp011聚十二內酰胺663 Bp012玻璃纖維增強聚癸二酰癸二胺665 Bp013纖維增強尼龍樹脂666 Bp014超韌尼龍6及增強超韌尼龍6668 Bp015聚己內酰胺(PA6)669 Bp016阻燃增

強聚己二酰己二胺673 Bp017氨基壬酸676 Bp018電磁屏蔽尼龍6677 Bp019聚己二酰混合亞苯基二酰胺678 Bp020己二酰己二胺共聚樹脂679 Bp021礦物增強聚己內酰胺679 Bp022聚十二烷酰己二胺681 Bp023低翹曲PBT683 Bp024耐磨聚癸二酰癸二胺683 Bp025阻燃尼龍1010683 Bp026聚十一酰胺684 Bp027PA66/PP合金685 Bp028阻燃尼龍6686 Bp029聚癸二酰癸二胺689 Bp030無鹵阻燃PBT691 Bp031礦物填充聚癸二酰癸二胺692 Bp032醇溶三元共聚尼龍MXD—10/尼龍66/尼龍6693 Bp03

3玻璃纖維增強己內酰胺693 Bp034尼龍6/尼龍1010共聚樹脂695 Bp035尼龍46695 Bp036聚己二酰己二胺697 Bp037抗靜電單體澆鑄尼龍701 Bp038尼龍6/尼龍66/尼龍610共聚樹脂701 Bp039共聚尼龍粉末T—170、T—130702 Bp040尼龍6/黏土納米復合材料702 Bq氨基樹脂與塑料 1氨基樹脂定義704 2氨基樹脂性質704 3氨基樹脂分類和特點與用途704 4氨基樹脂在工業上的用途706 Bq001蜜胺模塑料706 Bq002脲甲醛泡沫塑料708 Bq003苯胺甲醛樹脂708 Bq004脲甲醛樹脂709 Bq005尿素蜜胺甲醛模塑料710

Bq006玻璃纖維增強蜜胺塑料711 Bq007低醚化度甲醚化氨基樹脂713 Bq008PVC/鋼膠黏劑713 Bq009高醚化度甲醚化氨基樹脂714 Bq010新型低毒脲醛膠715 Bq011酚醛—縮醛膠黏劑716 Bq012氨基模塑料718 Br熱塑性聚酯及塑料 1熱塑性聚酯定義722 2熱塑性聚酯的結構722 3熱塑性聚酯的熱、力學性能的對比722 4聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)723 5聚對苯二甲酸乙二酯(PET)723 6PBT比PET兩種樹脂及改性 產品性能725 7液晶聚合物(LCP)727 8熱塑性聚酯的需求增長728 9熱塑性聚酯的應用728 Br001聚酯碳酸酯728 B

r002聚酚酯730 Br003聚酯732 Br004PC/PE合金733 Br005PC/PA合金734 Br006PC/PBT合金735 Br007碳纖維增強聚碳酸酯和聚對苯二甲酸T二醇酯735 Br008聚羥基醚736 Br009玻璃纖維增強聚對苯二甲酸丁二醇酯738 Br010PET增強塑料741 Br011聚酯基雙面硅砂帶743 Br0122,2’’—雙(4—羥基苯基)丙烷聚碳酸酯744 Br013聚對苯二甲酸丁二醇酯748 Br0142,2’’—雙(4—羥基苯基)丙烷聚碳酸酯共混物及合金749 Br015玻纖增強2,2’’—雙(4—羥基苯基)丙烷聚碳酸酯752 Br016聚苯酯—聚

四氟乙烯共混物754 Br017聚苯酯754 Bs芳雜環聚合物 1芳雜環聚合物定義757 2聚酰亞胺的特點與用途757 3聚醚酰亞胺759 4聚酰胺—酰亞胺759 5聚酰亞胺(PI)760 6聚苯二甲酰胺(PPA)760 Bs001可熔性聚酰亞胺(一)761 Bs002可熔性聚酰亞胺(二)762 Bs003不熔性聚酰亞胺764 Bs004聚酰胺—酰亞胺766 Bs005含氟聚酰亞胺768 Bs006馬來酰亞胺端基熱固性樹脂769 Bs007氟酐型聚酰亞胺771 Bs008聚苯酮四酰亞胺772 Bs009聚酯—酰亞胺773 Bs010聚雙酚A四酰亞胺773 Bs011NCNS塑料775 Bs01

2納特酰亞胺端基熱固性樹脂776 Bs013乙炔基封端聚酰亞胺778 Bs014聚苯並唑779 Bs015順酐型可熔性聚酰亞胺780 Bs016BT樹脂781 Bs017聚苯並咪唑783 Bs018端炔基苯基喹喔啉反應性低聚物785 Bs019聚苯撐785 Bs020聚乙二酰脲787 Bs021苯並咪唑787 Bs022聚口惡二唑788 Bs023乙炔基封端聚苯預聚物790 Bs024聚苯並噻唑791 Bs025聚苯並口惡嗪二酮792 Bs026聚苯並口惡嗪酮792 Bs027聚苯並咪唑喹唑啉793 Bs028聚喹唑啉二酮794 Bs029聚咪唑吡咯酮795 Bs030聚喹喔啉和聚苯基喹喔啉7

96 Bs031氰酸酯樹脂797 Bs032聚乙內酰脲798 Bs033梯形聚喹喔啉樹脂798 Bs034咪唑異喹口惡啉梯形聚合物799 Bs035聚對二甲苯801 Bs036苯基取代聚對亞苯基802 Bs037吡喃泡沫塑料803 Bs038聚酰亞胺泡沫塑料804 Bs039聚苯並咪唑泡沫塑料804 Bt環氧樹脂與塑料 1環氧樹脂定義806 2環氧樹脂分類806 3雙酚A型環氧樹脂806 4環氧樹脂的品種及其特征807 5環氧樹脂用固化劑和其他添加劑809 Bt001環氧碳纖維預浸料810 Bt002氟化環氧樹脂811 Bt003酚醛環氧樹脂814 Bt004雙酚F型環氧樹脂816 Bt005

雙酚H型縮水甘油醚819 Bt006E型環氧樹脂821 Bt007聚丁二烯環氧樹脂827 Bt008MP型半導體用環氧模塑料829 Bt009雙酚S型環氧樹脂829 Bt010縮水甘油酯型環氧樹脂830 Bt011四酚基乙烷環氧樹脂833 Bt012羥甲基環氧樹脂833 Bt013KL系列環氧模塑料834 Bt014脂環族環氧樹脂835 Bt015ME型半導體用環氧模塑料838 Bt016中溫環氧碳布預浸料839 Bt017脂環族環氧樹脂839 Bt0184,5—環氧環己烷841 Bt019酚醛環氧樹脂842 Bt020甘油環氧樹脂844 Bt021異氰脲酸三縮水甘油酯846 Bt022中溫阻

燃環氧碳布預浸料848 Bt0231,3—二縮水甘油海因848 Bt024丙烯酸環氧樹脂849 Bt025阻燃環氧樹脂850 Bt026含磷環氧樹脂853 Bt027MC—10型半導體用環氧模塑料855 Bt028復合環氧樹脂光學塑料855 Bt029三縮水甘油胺化物856 Bt030KH—407環氧塑封料858 Bt031有機硅改性環氧樹脂及其模塑料859 Bt032有機鈦改性雙酚A型環氧樹脂861 Bu離子交換樹脂、離子交換膜 1離子交換樹脂定義863 2離子交換樹脂分類、命名及型號863 3離子交換樹脂基體組成、物理結構、交換容量、吸附選擇864 4離子交換樹脂的物理性質866 5離子交

換樹脂應用功效與應用領域867 6離子交換膜概述868 Bu001微孔膜868 Bu002多孔性膜869 Bu003膦酸樹脂869 Bu004丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂869 Bu005苯乙烯系強鹼性季銨Ⅱ型陰離子交換樹脂871 Bu006大孔弱鹼性聚氯乙烯型陰離子交換樹脂872 Bu007胺羧基螯合樹脂872 Bu008咪唑弱鹼性膜873 Bu009丙烯酸系弱鹼性陰離子交換樹脂873 Bu010酚醛系弱酸性陽離子交換樹脂874 Bu011聚乙烯含浸法均相離子交換膜875 Bu012苯乙烯系弱鹼性陰離子交換樹脂876 Bu013丙烯酸系強鹼性陰離子交換樹脂878 Bu014環氧系弱鹼性陰離子

交換樹脂879 Bu015強鹼性乙烯吡啶陰離子交換樹脂879 Bu016硫脲酚醛螯合樹脂880 Bu017異相離子交換膜880 Bu018苯乙烯系強鹼性季銨Ⅰ型陰離子交換樹脂881 Bu019大孔苯乙烯系強鹼性季銨型陰離子交換樹脂882 Bu020苯乙烯系強酸性陽離子交換樹脂882 Bu021吸附樹脂885 Bu022螯合性膜886 Bu023流延法均質離子交換膜886 Bu024惰性樹脂887 Bu025含浸法均質離子交換膜888 Bu026磺化煤陽離子交換劑889 Bu027浸漬樹脂889 Bu028苯乙烯型聚氯乙烯半均質離子交換膜889 Bu029無針孔膜的交換膜891 Bv聚醚類樹脂及

塑料 1聚醚類樹脂定義892 2聚醚多元醇分類892 3聚醚多元醇制備方法892 4聚醚多元醇主要用途892 Bv001330—E聚醚893 Bv002高活性聚醚893 Bv003減少50%CTC—11發泡劑的聚氨酯泡沫用聚醚894 5聚甲醛概述894 Bv004聚甲醛899 Bv005永久抗靜電性聚甲醛902 Bv006高潤滑級聚甲醛903 6聚苯醚概述904 Bv007聚苯醚905 Bv008電磁屏蔽聚苯醚908 Bv009改性聚苯醚908 Bv010玻璃纖維增強聚苯醚911 Bv011阻燃聚苯醚912 7聚苯硫醚(PPS)概述913 Bv012聚苯硫醚914 Bv013增強聚苯硫醚918

Bv014尼龍改性聚苯硫醚920 8聚酮921 Bv015聚醚酮927 Bv016聚醚醚酮928 Bw聚碸樹脂與塑料 1碸基樹脂定義931 2聚碸類樹脂分類/性能與開發931 3PSU類樹脂的應用狀況932 Bw001聚碸樹脂933 Bw002PSU塑料933 Bw003雙酚A—4,4’’—二苯基碸934 Bw004雙酚A聚碸934 Bw005新型聚苯碸937 Bw006新型聚苯碸醚939 Bw007聚碸反滲透膜941 Bx熱致液晶聚合物 1熱致液晶聚合物定義942 2熱、致液晶聚合物(LCP)發展與現狀942 3熱致液晶芳族聚酯的分類944 4液晶聚合物產品的開發研究與主要用途945 Bx

001熱致液晶聚合物946 Bx002芳綸14樹脂946 Bx003芳綸1414樹脂947 Bx004共聚芳酯947 Bx005共聚芳酯(含萘化合物)949 Bx006熱致性液晶氯代聚芳酯951 Bx007全芳共聚酯951 Bx008聚酯液晶952 Bx009聚對苯甲酰胺纖維952 Bx010聚對苯二酰對二胺953 Bx011芳香族聚酯954 Bx012含二羥基二苯酮系熱致液晶共聚酯954 Bx013一種新型聚酯醚碸熱致液晶高分子955 Bx014低分—T—量芳香族熱致液晶—聚(對羥基苯甲酸—對苯二甲酸酚)955 Bx015聚對氧化偶氮苯酚酯系列熱致性液晶高分子956 Bx016熱致性液晶聚酯

酰亞胺956 Bx017熱致規則全芳液晶聚酯酰胺956 Bx018兩種新型溶致性液晶芳香聚酯酰胺957 Bx019溶致液晶高分子聚苯並口惡唑957 Bx020側鏈聚丙烯酸酯液晶聚合物957 Bx021活性碳纖維氈958 Bx022芳綸Ⅱ纖維958 Bx023液晶聚合物—Vectran959 By結構型導電塑料及磁性塑料 1導電塑料定義960 2導電塑料的分類960 3導電塑料的應用961 4磁性塑料定義961 5磁性塑料的分類961 6磁性塑料的用途962 7塑料靜電的防治962 By001導電塑料963 By002聚苯胺/聯苯聚芳碸導電復合膜963 By003聚吡咯/聚氨酯導電復合泡沫964

By004聚苯胺/碳復合電極材料964 By005聚吡咯/碳導電復合材料964 By006聚苯胺/聚醚氨酯脲—高氯酸鋰共混物965 By007高電導率聚乙炔965 By008磁性泡沫塑料966 By009聚全氟—2—丁炔966 By010聚對苯乙炔966 By011聚苯胺967 By012可溶性聚苯胺968 By013聚N—甲基苯胺968 By014全氧化態聚苯胺薄膜968 By015聚4—氨基聯苯969 By016聚並苯969 By017聚對苯970 By018聚乙烯導電塑料971 By019聚烯烴導電塑料971 By020咪唑弱鹼性導電塑料膜972 By021PBT導電塑料972 By0

22聚吡咯972 By023聚(N—十二烷基—3—苯基吡咯)973 By024聚(α—三聯噻吩)973 By025聚(3—丁基噻吩)974 By026聚(3—烷基噻吩)974 By027可溶性共軛聚席夫鹼975 By028芳族聚甲亞胺975 By029碘摻雜含硫聚席夫鹼976 By030聚丙炔醇976 By031聚乙腈977 By032梳形CBM固體電解質977 By033聚甲基丙烯酸—α—甲氧基多縮乙二醇酯(PMGn)978 By034新一代電磁波塑料(屏蔽型)978 By035聚甲基丙烯酸低聚氧化乙烯酯978 By036聚(甲基丙烯酸甲氧基低聚氧化乙烯酯—丙烯酰胺)979 By037高溫快

離子導體PMDA—ODAPSX—DABSA—LiCF3SO3979 By038聚(2,6—亞吡啶基二亞甲基己二胺)•硫酸鐵980 By039梳形聯吡啶共聚醚固體電解質980 By040聚丙烯酸—聚乙二醇—鋰鹽復合膜981 By041聚硅氧烷—聚醚接枝共聚物固體電解質981 By042含羥基磁性高分子微球982 By043鐵磁性聚丁二炔衍生物982 By044碳系復合型導電聚合物983 By045填充導電纖維的導電塑料984 By046防射線通用導電塑料984 By047P(MMA—MAA)/PEO/A2— LiClO4固體電解質985 參考文獻986 產品中文名稱索引 產品英文名稱索引

廢棄物旋轉窯灰碴管理及其資源化之研究—以塑橡膠製造業為例

為了解決abs樹脂毒性的問題,作者蔡秉宸 這樣論述:

本研究對象為某塑橡膠製造業之旋轉窯焚化爐,其主要進料事業廢棄物種類為有機污泥、廢塑膠、油泥與廢油,約佔整體廢棄物進料量的95 %,每日進料量約為50 ~ 70噸。此外,由於塑橡膠製程中,常需要分離不同相之物質且須將製程中高揮發性物質轉化,因此進料種類中尚有合計佔0.7 % 之不鏽鋼濾網及廢棄氧化鋁球觸媒。實驗得知,將不鏽鋼濾網及廢棄氧化鋁球與其他廢棄物共同焚化,衍生之焚化灰碴具有總鉻溶出濃度超標、粒徑不均、吸水率過高與灰碴衍生量增加之問題,不僅使得焚化灰碴處理成本大幅上升,也囿於規範無法進行資源化再利用,首先建議實施灰碴重金屬無害化策略,排除不鏽鋼濾網與廢棄物減量化策略,排除氧化鋁球,以期改

善焚化灰碴衍生之問題。進料排除不鏽鋼濾網之後,焚化灰碴中所含鉻的總量濃度分別從1035 mg/kg及1567 mg/kg下降至310 mg/kg與398 mg/kg,毒性特性程序(TCLP)之溶出濃度也從5.17 mg/L與15.12 mg/L分別降至0.03 mg/L與0.14 mg/L,顯示鉻的總量及溶出濃度皆有顯著明顯的下降且可符合TCLP之規範。另進料排除氧化鋁球之後,氧化鋁球於底碴中佔比大幅降低,比表面積及吸水率分別從14.15 m2/g及9.6 %,降低至0.95 m2/g與6.1 %,顯示底碴吸水率過高之問題有一定程度改善,因此更有利於將其資源化再利用。從材料特性分析中,由卜作嵐

活性指數試驗發現,飛灰之7天與28天活性指數皆符合標準,具有作為卜作嵐摻料的潛力,惟底碴之7天與28天活性指數並不符標準,並不適合作為卜作嵐摻料,僅適合作為填充材料。另發現實施無害化與減量化之灰碴產製之水泥砂漿試體,其飛灰以20 % 之比例可符合混凝土磚A級磚標準,底碴以10 % 比例可符合B級磚標準。此外,若旋轉窯焚化爐操作條件為專燒有機污泥,發現其材料特性及工程特性皆不如實施無害化與減量化之灰碴,因此歸納出實施無害化與減量化之灰碴具有較高的再利用潛力。另由毒性特性溶出程序、pH依賴性試驗及桶槽溶出試驗等環境友善性評估中顯示焚化灰碴及其水泥製品具有良好的環境友善性。評估實施無害化與減量化之效

益,可得每月節省570,000元之灰碴處理成本,且不鏽鋼濾網回收效益最高約可達43,500元/月,整體灰碴處理效益達628,000元/月。另外,由旋轉窯能量平衡分析估算出節省之單位重油用量為32公升/噸廢棄物,重油節省之成本為504,000元/月。根據每月灰碴衍生量推估其產製植草磚之潛在產值,最高分別約可達到170萬與160萬元新台幣。