塑料的作用与地位

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聚四氟乙烯内管拉伸强度、断裂伸长率和冲击韧性的“作用和地位”之争(final)

聚四氟乙烯内管拉伸强度、断裂伸长率和冲击韧性的“作用和地位”之争(final)

聚四氟乙烯内管拉伸强度、断裂伸长率和冲击韧性的“作用、地位”之争驻胶带股份军代表室廖振魁王宝康孙毅摘要:国军标中,氟内管要求只有抗拉强度和断裂伸长率,无冲击韧性,企业在生产时有意提高抗拉强度;近年氟塑料软管性能不稳定,内厂外场故障高居不下。

就此现状,本文对三项指标的“作用、地位”,进行深入研究和探讨。

关键词:氟内管拉伸强度、断裂伸长率和冲击韧性作用和地位一、问题来由因历史原因和行业特点,企业在考核聚四氟乙烯软管组件内管性能的时候,主要考核其抗拉强度、断裂伸长率、相对密度等,而其中对抗拉强度情有独钟,GJB2837-97《聚四氟乙烯软管组件规范》中也只有抗拉强度大于一指标的要求,误认为抗拉强度越高越好。

生产时有意识地将内管的抗拉强度要求越做越高,最高的达到了48.5MPa(国军标指标:>16MPa),是指标的3倍多;通常内管的断裂伸长做到300%左右(国军标指标:>250%),仅略大于指标。

因GJB2837-97中,指标中没有对冲击韧性提出要求,因此企业从来都不用此指标考核内管性能。

可以看出企业在生产软管组件考核内管性能、质量时,优先考虑抗拉强度,其次考虑断裂伸长率,而对冲击韧性根本不予考虑。

抗拉强度、断裂伸长率、冲击韧性三项力学性能指标(以下简称三项指标),其在软管组件聚四氟乙烯内管起到什么作用、其地位如何?三项性能值的高低对软管的性能有什么影响?近年部队软管爆破故障常发生与抗拉强度偏高是否有一定的关联?如何优化和分配内管的三项指标?就这些问题,本文从理论分析和试验验证着手,进行深入研究和—1 —探讨。

二、作用、地位分析1、聚四氟乙烯软管组件简介软管组件由聚四氟乙烯内管、不锈钢增强钢丝层和金属接头组成。

聚四氟乙烯软管组件用于输送各型飞机的高、中、低液体和气体介质,承受的工作压力从5MPa到35MPa。

聚四氟乙烯软管组件质量、性能的好坏是直接与飞机的使用性能、安全相关的,而氟塑料内管在软管组件中起非常重要的作用。

塑料行业在全球经济中的地位和作用分析

塑料行业在全球经济中的地位和作用分析

塑料行业在全球经济中的地位和作用分析塑料行业在全球经济中的地位和作用分析1. 引言塑料是一种广泛应用于各个领域的合成材料,它的优点包括重量轻、耐性好、可塑性强等。

因此,塑料行业在全球经济中扮演着重要的角色。

本文将对塑料行业在全球经济中的地位和作用进行分析。

2. 塑料行业在全球经济中的地位塑料行业在全球经济中的地位十分重要。

首先,塑料是一种基础材料,广泛应用于制造业的各个领域,如建筑、汽车、电子等。

它为这些行业提供了重要的材料基础,推动着经济的发展。

其次,塑料行业在全球经济中的地位体现在其产值上。

根据统计数据,全球塑料产量在过去几十年中持续增长,现已成为世界上第三大原材料产业。

据国际塑料产业协会报道,2019年全球塑料年产量超过3600万吨。

这些塑料产品供应了全球市场的需求,创造了大量的就业机会,提振了全球经济增长。

再次,塑料在全球贸易中的地位不可忽视。

由于塑料是各个行业必须的原材料,全球各地的企业通过塑料的生产和贸易形成了复杂而庞大的供应链。

这样的供应链使得各个国家之间的贸易更加紧密,也为全球贸易的畅旺作出了贡献。

3. 塑料行业在全球经济中的作用塑料行业在全球经济中发挥着多种作用,下面将从环境、创新和可持续发展等方面进行分析。

首先,塑料行业在环境方面发挥着重要作用。

塑料产品相对于传统的玻璃、金属等材料来说,具有重量轻、耐腐蚀、绝缘等特点,使得它们广泛应用于包装、建筑等领域。

这些特点使得塑料在减少能源消耗和碳排放方面起到了积极的作用。

此外,塑料也可以回收再利用,减少了废弃物的产生,为环境保护做出了贡献。

其次,塑料行业在创新方面发挥着重要作用。

塑料是一种可塑性强的材料,可以通过不同的生产工艺制造出各种形状和特性的产品。

这使得塑料在新产品开发和创新技术的推动方面发挥了重要作用。

比如,3D打印技术的发展,使得塑料可以制造出更加复杂和精细的产品。

再次,塑料行业在可持续发展方面发挥着重要作用。

塑料行业不仅在原料的可持续性方面进行改进,更在生产和使用过程中倡导节能减排和资源循环利用。

聚氯乙烯树脂及塑料概述

聚氯乙烯树脂及塑料概述

聚氯乙烯树脂及塑料概述聚氯乙烯(Poly Vinyl Chloride,PVC),是以氯乙烯为单体,在过氧化物、偶氮化合物等引发剂,或在光、热引发下按自由基聚合反应机理,经多种聚合实施方式生产的热塑性树脂。

是五大热塑性通用树脂中较早实现工业化生产的品种,其产量仅次于PE,位居世界第二位。

PVC在19世纪被发现过两次,一次是在1835年,另一次是在1872年。

两次机会中,这种聚合物都出现在被放置于太阳光底下的氯乙烯烧杯中,成为白色固体,但未引起重视。

20世纪初,俄国化学家Ivan Ostromislensky和德国Griesheim-Elektron公司的化学家Fritz Klatte同时尝试将PVC用于商业用途,但困难的是如何加工这种坚硬的、有时很脆的聚合物。

Waldo Semon和B.F.Goodrich Company在1926年开发了利用加入各种助剂塑化PVC的方法,使它成为更柔韧、更易加工的材料,并很快得到广泛的商业应用。

1931年,德国法本公司采用乳液聚合法实现聚氯乙烯的工业化生产。

1933年,W·L·西蒙提出用高沸点溶剂和磷酸三甲酚酯与PVC加热混合,可加工成软聚氯乙烯制品,这才使PVC的实用化有了真正的突破。

英国卜内门化学工业公司、美国联合碳化物公司及固特里奇化学公司几乎同时在1936年开发了氯乙烯的悬浮聚合及PVC的加工应用。

为了简化生产工艺、降低能耗,1956年法国圣戈邦公司开发了本体聚合法。

目前,由于合成原料丰富、价格低廉,PVC在化学建材等应用领域中的用量日益扩大,需求量增加很快,地位逐渐加强。

1.聚氯乙烯的结构和分类(1)PVC结构PVC的结构通式是:PVC是氯乙烯单体多数以头-尾结构相连的线性聚合物。

PVC分子链上的氯、氢原子空间排列基本无序,碳原子为锯齿形排列,所有原子以σ键相连,所有碳原子均为sp3杂化。

PVC是无定形的热塑性树脂,制品的结晶度低,一般只有5%~15%。

聚乙烯的用途和性能

聚乙烯的用途和性能

聚乙烯的用途和性能在当今社会,塑料制品已经渗透到我们生活的方方面面,而聚乙烯作为最常见且广泛使用的塑料之一,在各个行业中发挥着重要作用。

聚乙烯具有很高的可塑性和耐化学性,使其成为许多制品的首选原料。

下面我们来探讨一下聚乙烯的主要用途和性能。

用途1.包装行业:聚乙烯作为一种良好的包装材料,常被用于制作食品包装袋、保鲜膜、塑料瓶等。

其优良的物理性能和抗腐蚀性能,可以在一定程度上延长食品的保鲜期,保护食品的质量和卫生。

2.建筑行业:在建筑行业,聚乙烯被广泛用于地下排水管道、保温材料、隔热材料等。

由于其耐腐蚀、耐磨损等特性,使得聚乙烯制品在建筑工程中有着不可替代的地位。

3.医疗行业:聚乙烯在医疗器械的制作中也大显身手,如输液管、手术器械等。

其安全、无毒的特性保证了医疗器械的卫生标准,符合患者的安全需求。

4.日用品:聚乙烯还被广泛应用于日用品制造,如塑料椅、塑料篮子、塑料桶等。

这些制品轻便耐用,价格低廉,深受人们喜爱。

性能1.可塑性:聚乙烯具有较好的可塑性,可通过挤出、吹塑、注塑等工艺成型制品。

这使其能够应用于各种复杂的成型工艺中,制作出各种不同形状的制品。

2.耐化学性:聚乙烯对酸、碱等化学物质具有一定的稳定性,不易受到腐蚀,因此在各种腐蚀性环境下都能保持较好的性能。

3.耐磨损:聚乙烯具有较高的耐磨损性能,使其制成的制品能够承受一定的机械摩擦和碰撞,延长了使用寿命。

4.低温性能:聚乙烯在低温下仍然保持较好的韧性和强度,不易变脆,因此在低温环境下也能正常使用。

综上所述,聚乙烯作为一种重要的塑料原料,具有广泛的用途和优越的性能,其在各个行业中都发挥着不可或缺的作用。

在未来,随着科技的不断进步和创新,聚乙烯必将有更广阔的应用前景,为人类生活带来更多便利和可能。

1。

橡胶,塑料,尼龙三者有什么区别

橡胶,塑料,尼龙三者有什么区别

橡胶,塑料,尼龙三者有什么区别?区别说大不大,说小也不小,总的来说它们都是无机物,塑料是个统称,尼龙也是属于塑料的。

橡胶(Rubber):具有可逆形变的高弹性聚合物材料。

在室温下富有弹性,在很小的外力作用下能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。

橡胶属于完全无定型聚合物,它的玻璃化转变温度(T g)低,分子量往往很大,大于几十万。

塑料(Plastics):具有塑性行为的材料,所谓塑性是指受外力作用时,发生形变,外力取消后,仍能保持受力时的状态。

塑料的弹性模量介于橡胶和纤维之间,受力能发生一定形变。

软塑料接近橡胶,硬塑料接近纤维。

塑料是指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分,以增塑剂、填充剂、润滑剂、着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料。

塑料为合成的高分子化合物,可以自由改变形体样式。

塑料是利用单体原料以合成或缩合反应聚合而成的材料,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成的,它的主要成分是合成树脂。

聚酰胺俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA),是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称。

包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。

其中,脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。

尼龙中的主要品种是尼龙6和尼龙66,占绝对主导地位,其次是尼龙11,尼龙12,尼龙610,尼龙612,另外还有尼龙1010,尼龙46,尼龙7,尼龙9,尼龙13,新品种有尼龙6I,尼龙9T和特殊尼龙MXD6(阻隔性树脂)等,尼龙的改性品种数量繁多,如增强尼龙,单体浇铸尼龙(MC尼龙),反应注射成型(RIM)尼龙,芳香族尼龙,透明尼龙,高抗冲(超韧)尼龙,电镀尼龙,导电尼龙,阻燃尼龙,尼龙与其他聚合物共混物和合金等,满足不同特殊要求,广泛用作金属,木材等传统材料代用品,作为各种结构材料。

尼龙是最重要的工程塑料,产量在五大通用工程塑料中居首位。

塑料制品的弹性与变形性能

塑料制品的弹性与变形性能

塑料制品的弹性与变形性能塑料作为一种广泛应用于各个领域的材料,其独特的弹性与变形性能使其在工业、包装、建筑等行业中占据重要地位。

本文将从专业的角度对塑料制品的弹性与变形性能进行分析,以期更深入地了解这一材料的特点。

弹性与变形性能的定义在讨论塑料制品的弹性与变形性能之前,有必要明确这两个概念的定义。

弹性是指材料在受到外力作用后能够恢复原来形状的能力,而变形性能则是指材料在受到外力作用时发生变形的能力。

这两种性能密切相关,但又有所区别。

塑料的弹性塑料的弹性主要来源于其分子链的结构。

当塑料受到外力作用时,分子链会发生拉伸或压缩,从而使材料产生变形。

去掉外力后,分子链会恢复到原来的状态,使材料恢复到原始形状。

这种恢复能力就是塑料的弹性。

塑料的弹性与其分子链的刚性和长度有关。

分子链越刚性,弹性越差;分子链越长,弹性越好。

此外,塑料的弹性还与制备工艺和添加剂有关。

例如,通过改变制备工艺可以调整分子链的排列方式,从而影响塑料的弹性。

而添加剂则可以改变塑料的分子结构,进而影响其弹性性能。

塑料的变形性能塑料的变形性能是指在外力作用下,材料发生变形的能力。

这种性能可以通过塑性、韧性、粘弹性等参数来描述。

1.塑性:塑性是指材料在受到外力作用时,变形能力的大小。

具有较高塑性的材料,可以在受到外力作用时发生较大的变形而不断裂。

2.韧性:韧性是指材料在受到外力作用时,能够吸收的能量的大小。

具有较高韧性的材料,可以在受到外力作用时吸收较多的能量而不发生断裂。

3.粘弹性:粘弹性是指材料在受到外力作用时,同时表现出粘性和弹性的特性。

这种材料在受到外力作用时,既可以发生塑性变形,又可以恢复到原始形状。

塑料的变形性能与其分子链的结构、相互作用以及制备工艺等因素有关。

通过调整这些因素,可以得到具有不同变形性能的塑料制品。

弹性与变形性能的关系塑料的弹性和变形性能之间存在一定的关联。

一般来说,弹性和变形性能呈反比关系。

即弹性好的材料,其变形性能较差;而变形性能好的材料,弹性较差。

概述车用塑料的性能特点及应用(1)

49概述车用塑料的性能特点及应用(1)Liu DaochunAbout the Performance Characteristics and Applicationsof Vehicular Plastics(1)刘道春车用塑料指的是塑料(或工程塑料)在汽车上的应用。

工程塑料分为通用工程塑料和特种工程塑料两类。

工程塑料可用作工程材料和替代金属制造机器零部件,具有优良的综合性能,刚性大,蠕变小,机械强度高,耐热性好,电绝缘性好,可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用,是作为替代金属材料的首选材料,因此广受业内人士的关注。

1 通用塑料的特点及其品种塑料是以单体为原料,通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物,俗称塑料或树脂。

可以自由改变成分及形体样式,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。

由于塑料的制作非常简单,所以拥有独特的性能以及优缺点。

根据各种塑料不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种。

通用塑料与塑料相比,在定义、工艺以及用处方面有较大差别。

通用塑料一般是指产量大、价格低、用途广、影响面宽的一些塑料品种,其内涵常随时代及科技术的发展而有些变化,例如聚乙烯、聚丙烯、酚醛等。

其产量占塑料总产量的90%以上,故又称之为大宗塑料品种。

通用塑料包括聚乙烯(PE )、聚丙烯(PP )、聚氯乙烯(PVC )、聚苯乙烯(PS )及三元共聚合物(ABS ),均为热塑性塑料,共计有五大品种。

这五大品种占据了塑料使用的绝大多数,其余的基本可以归入特殊塑料品种,例如PPS 、PPO 、PA 、PC 、POM 等,它们在日用品生活产品中的用量很少,主要应用在工程产业、国防科技等高端领域,例如汽车、航天、建筑、通讯等领域。

通用塑料只可作为一般非结构性材料使用,具有产量大、价格相对低廉、性能一般的特点。

1.1 聚乙烯聚乙烯(PE )是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂,也是不透明或半透明、质轻的结晶性塑料,在工业上还包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。

塑料制品在电力行业的应用

塑料制品在电力行业的应用塑料作为一种性能优异的材料,其应用范围极其广泛。

在电力行业中,塑料制品以其独特的性能,在多个领域发挥着重要的作用。

本文将主要讨论塑料制品在电力行业中的应用,并分析其优势与挑战。

1. 塑料绝缘材料在电力行业,塑料绝缘材料是最重要的应用之一。

塑料绝缘体具有优良的电气绝缘性能,可以有效地隔离和保护电线电缆,防止电流泄漏和短路。

常用的塑料绝缘材料包括聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)等。

这些材料不仅具有良好的绝缘性能,还具有较高的机械强度和耐热性能。

2. 塑料护套材料除了绝缘材料,塑料护套也在电力行业中发挥着重要作用。

塑料护套可以保护电线电缆免受外界环境的影响,如防水、防潮、防化学腐蚀等。

常用的塑料护套材料包括聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚酰亚胺(PI)等。

这些材料具有良好的机械性能和耐热性能,能够保证电线电缆在各种环境下正常运行。

3. 塑料支架和固定材料在电力线路建设中,塑料支架和固定材料也起着重要作用。

塑料支架可以用于固定电线电缆,保证其在电力系统中的稳定运行。

常用的塑料支架材料包括聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)等。

这些材料具有良好的机械性能和耐热性能,能够适应各种环境条件。

4. 塑料制品在电力设备的应用除了电线电缆,塑料制品还广泛应用于电力设备的制造中。

例如,塑料外壳可以用于保护电力设备内部的电子元件,防止其受到外界环境的影响。

塑料按钮和开关也常用于电力设备的操作界面,具有良好的触感和耐磨性能。

5. 优势与挑战塑料制品在电力行业中的应用具有明显的优势。

首先,塑料材料具有良好的电气绝缘性能,可以提高电线电缆的安全性能。

其次,塑料制品具有较长的使用寿命,可以降低维护成本。

此外,塑料材料具有良好的加工性能,可以满足各种电力设备的需求。

然而,塑料制品在电力行业中的应用也面临一定的挑战。

例如,塑料材料的燃烧性能相对较差,可能导致火灾风险。

此外,塑料制品的生产过程可能对环境产生负面影响,需要加强环保措施。

关于塑料的名词解释

关于塑料的名词解释塑料是当今社会中不可或缺的材料之一。

无论是日常生活中的家居用品,还是工业生产中的各种器械,塑料的应用占据了重要的地位。

然而,对于塑料的名词解释,我们可能还只是知道皮毛,下面让我们深入探讨一下塑料的各种概念和特性。

1. 塑料的基本概念塑料是一种由聚合物组成的材料,其特点是可塑性强,可用于各种成型加工。

塑料的主要特性包括: 轻质、耐用、绝缘性好、耐腐蚀等。

这些特性使得塑料成为了许多领域的首选材料,比如包装行业、建筑行业、汽车工业等。

从生产到废弃,塑料的整个生命周期对环境产生了重大影响。

2. 塑料的分类塑料有许多不同的分类方法,例如按用途分为工程塑料、包装塑料、建筑塑料等;按加工方法分为熔融加工型塑料、固化加工型塑料等;按分子结构分为线性塑料、架桥型塑料等。

这些不同的分类方法使得塑料的性能和应用范围多种多样。

3. 塑料的可塑性塑料的可塑性是其最为显著的特征之一。

塑料在加热后可以软化并变得可塑,使得其可通过各种方式进行成型和加工。

常见的塑料成型方法包括注塑、吹塑、挤出等。

通过这些成型方法,塑料可以制成各种形状,从简单的容器到复杂的零部件。

4. 塑料的性能塑料的性能主要由其化学结构、分子量及添加剂等因素决定。

不同类型的塑料有着不同的性能。

一些塑料具有良好的耐热性能,比如聚酰胺类塑料;一些塑料具有耐腐蚀性能,比如聚氯乙烯;一些塑料具有良好的透明度,比如聚甲基丙烯酸甲酯。

这些性能使得塑料能够满足不同行业的需求。

5. 塑料的环境影响尽管塑料在生活中的应用广泛,但其在环境方面也存在一些问题。

首先,塑料在生产过程中会产生大量污染物,比如有毒气体和废弃物;而对于部分无法被降解的塑料废弃物,也给环境带来了严重的污染。

其次,塑料产品的生命周期较长,从生产到废弃需要大量的能源和资源。

因此,探索新的塑料材料和回收利用技术成为了当前的重要课题。

总之,塑料作为一种重要的材料,在现代社会中发挥着重要的作用。

通过深入了解塑料的概念、分类、可塑性、性能和环境影响等方面,我们可以更好地认识和应用塑料材料。

人类是否应该继续使用塑料辩论辩题

人类是否应该继续使用塑料辩论辩题正方辩手:人类应该继续使用塑料。

首先,塑料是一种非常方便和实用的材料,它轻便耐用,可以用于制作各种日常用品,如塑料袋、塑料瓶等。

其次,塑料的生产成本相对较低,可以大量生产,满足人们日常生活的需求。

此外,塑料还有很好的隔热和保鲜性能,能够延长食品的保质期,减少食品浪费。

因此,继续使用塑料对人类生活是非常有益的。

名人名句,美国科学家查尔斯·卡特尔曾经说过,“塑料革命改变了我们的生活,同时也改变了我们的世界。

”这句话表明了塑料对人类生活的重要性。

经典案例,塑料袋的使用大大方便了人们的生活,使得购物更加便捷,同时也减少了纸张的浪费。

此外,塑料瓶的使用也方便了人们携带饮用水,减少了对玻璃瓶等材料的需求。

反方辩手:人类不应该继续使用塑料。

首先,塑料制品在生产和使用过程中会释放有害物质,对环境和人类健康造成危害。

其次,塑料制品的回收和处理问题严重,大量的塑料垃圾无法得到有效处理,造成了严重的环境污染问题。

此外,塑料制品的耐用性也是一个问题,大量的塑料制品被使用一次就被丢弃,浪费资源,对环境造成负面影响。

名人名句,瑞典环保活动家格雷塔·桑伯格曾经说过,“塑料污染是当今世界面临的最严重问题之一。

”这句话表明了塑料对环境的危害性。

经典案例,塑料污染已经成为全球性的问题,大量的塑料垃圾堆积在海洋和土地上,对生态系统造成了严重破坏。

同时,塑料垃圾还会对野生动物造成伤害,威胁生物多样性。

综上所述,尽管塑料在生活中有一定的便利性和实用性,但其对环境和人类健康造成的危害不容忽视。

因此,人类应该减少甚至停止使用塑料制品,转向更环保和可持续的替代品。

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在人类社会现代化进程中,材料起着至关重要的作用。

作为人类文明社会使用的三大材料:金属、无机非金属、有机合成材料(包括高分子材料)为推动人类社会进步和人民生活水平提高奠定了坚实地物质基础。

高分子材料是物质科学中的新学科和生长点,这门重要的科学分支开辟了20世纪化学研究的崭新领域,为发展和丰富人造物质提供了新途径、新思路。

回顾高分子科学的发展史,不难看出每隔5-10年就有一个高分子新材料出现,每隔10-20年就有一个高分子新产业诞生,这充分体现了这门学科强大的生命力和勃勃发展生机。

高分子材料无疑是化学科学发展中的成功范例,是物质科学发展中具有划时代意义的里程碑。

高分子材料的出现改变了千百万年来人类社会的物质生活一直依靠自然恩赐的传统,实现了按人类的意志和需求,组合和制造结构不同、性能各异的人造物质;高分子材料的出现改变了20世纪的物质文明,推动了人类社会进步。

今天高分子材料(合成树脂、合成橡胶、合成纤维)已与钢铁、水泥、木材一起构成现代文明社会中四大基础材料,更成为信息、能源、工业、农业、交通运输乃至航空航天和海洋开发等国民经济各重要领域不可或缺的材料,渗透到人类衣食住行的方方面面。

以下我们就讲一下塑料在人类文明社会发展中的地位与作用。

一、塑料在农业中的应用
中国是一个发展中的农业大国,又是一个水土资源相对贫乏的国家。

在中国960万平方公里的土地上,可耕地面积仅有10%,是世界人均可耕地面积的1/2;中国又是一个贫水大国,人均水资源占有量仅为世界人均水平的1/4,被列为世界上最贫水的13个国家之一。

近30年来,在中国政府的高度重视和大力扶植下,设施农业与节水灌溉方兴未艾,水土资源得到了合理的保护与利用,其中塑料发挥了至关重要的作用。

在设施农业中所用棚膜、地膜、遮阳网、防虫网、周转箱、托盘、育苗器、青贮膜等,在节水灌溉中所用的土工膜、输水管道(低压、中压输水管)微灌管、滴灌管等都是用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、EVA等材料制作的。

农用塑料的使用,缩短作物生长周期,提高农作物的产量和土地利用率,节约了水土资源,对保证中国的粮食安全具有特别重要的意义。

二、塑料在建筑领域中的应用
中国城镇新建住宅面积从1980年0.92亿平方米、1990年1.7亿平方米、2000年5.49亿平方米到2009年8.21亿平方米。

30年间增长超过了8倍,中国每年新建房屋面积已占世界总量的50%。

而中国的森林面积仅占世界的4.6%。

人均森林面积不到世界平均水平的1/4,排世界第134位,但目前木材的过量采伐仍相当严重。

为缓解木材紧需的矛盾,在建筑领域大发展进程中,塑料的贡献功不可没。

在门窗中,由于使用了PVC门窗,使其气密性、水密性、隔音性、隔热性、耐候性、耐腐蚀性、刚度、装饰性、使用维修性均优于普通钢和铝合
金门窗,节能30%~50%,目前我国塑料门窗的年市场需求量为150万吨。

塑料型材具有质量轻、耐腐蚀、耐压、耐候性、水流动性好,易加工安装、使用寿命长等优点,随着我国不断加快现代化城市建设的步伐,加强污水资源化处理,在给水排系统、建筑采暖、供水、供气系统中,国内塑料管材市场的需求量正以每年12%以上的速度增长,2010年我国塑料管材产量达450万吨。

到2015年将达600万吨,届时我国将成为世界上塑料管材用量最大的国家。

可见塑料在国家经济建设中所占的分量。

三、塑料在汽车领域中的应用
中国汽车工业作为国民经济的重要支柱产业,塑料由于其加工成型过程中低消耗、高效率,使用后可回收再利用,成为了在汽车上实现“减量化,再利用,资源化”的过程中资源节约型环境友好材料材料。

车用塑料涵盖了PP、PVC、ABS、PA、PC、PE等,最大的品种PP,正以每年2.2%~2.8%的速度增长,采用塑料制造汽车部件替代金属及合金材料部件,不仅可使汽车外观设计更人性化、多样化,提高安全性、舒适性、观赏性,方便装配和维修,更重要的是可减轻车重,降低油耗和碳氢化合物的排放。

汽车每减轻125kg重量,每升油可多跑一公里的路程。

汽车自重减少1%,可节油1%,汽车运动部件减轻1%,可节油2%。

在国际上,车用塑料用量已成为衡量一个国家汽车发展水平的重要标志,目前欧洲高级轿车塑料使用量达到150~250千克/
辆,民族品牌轿车的塑料用量虽然仅达到80~100千克/辆,但却在以非常惊人的速度增长。

据美国平均燃料经济性(CAFE)评估:汽车自重每减少10%,燃油的消耗可降低6%~8%。

塑料正逐渐成为汽车轻量化的最佳材料。

四、塑料在医用与食品包装中的应用
2009年中国医药塑料制品消费额135亿元,具体消耗比例为低密度聚乙烯22%、聚氯乙烯20%、聚苯乙烯20%、高密度聚乙烯12%、聚丙烯10%。

人们可使用超高分子量聚乙烯制造人工髋关节、骨钉等;使用聚四氟乙烯等制造人工心、肺、血管、心脏辨膜、各种管制脏器及人工皮肤等;用聚乙烯、聚丙烯、无毒聚氯乙烯等制作注射器、输血袋等;使用ABS可制作外科工具和诊断器械的外壳等。

食品包装用塑料的用量占塑料总产量的25%,其中用于饮料包装的主要有PET、PEN瓶,用于食品的包装主要有定向聚丙烯薄膜、聚偏氯乙烯薄膜等。

还有2013年5月1日即将解禁的聚苯乙烯发泡餐盒等。

讲起塑料的应用真是美不胜收。

但众所周知,塑料的使用却是一把双刃剑,即可造福人类,又要消耗资源。

对塑料而言,目前是以石油为主要原料,也在研究与开发以天然气和煤为原料的生产工艺,然而从全世界范围看,石油、天然气和煤的可供开发年限仅有40年、60年
和225年,因此,塑料应使用在最需要的地方,用其所长,扬长避短,物尽其用,循环再生。

我们倡导节约型社会,让塑料这一伟大的科学发明持续地造福社会、造福子孙。

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