时装|PVC在时装中大火( 三 )


时装|PVC在时装中大火
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PVC为无定形结构的白色粉末 , 支化度较小 , 相对密度1.4左右 , 玻璃化温度77~90℃ , 170℃左右开始分解, 对光和热的稳定性差 , 在100℃以上或经长时间阳光曝晒 , 就会分解而产生氯化氢 , 并进一步自动催化分解 , 引起变色 , 物理机械性能也迅速下降 , 在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性 。
时装|PVC在时装中大火
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工业生产的PVC分子量一般在5万~11万范围内 , 具有较大的多分散性 , 分子量随聚合温度的降低而增加;无固定熔点 , 80~85℃开始软化 , 130℃变为粘弹态 , 160~180℃开始转变为粘流态;有较好的机械性能 , 抗张强度60MPa左右 , 冲击强度5~10kJ/m2;有优异的介电性能 。
时装|PVC在时装中大火
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PVC曾是世界上产量最大的通用塑料 , 应用非常广泛 。 在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用 。
2017年10月27日 , 世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考 , 聚氯乙烯在3类致癌物清单中 。
时装|PVC在时装中大火
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PVC最早在1835年被法国著名的科学家(Henri Victor Regnault)发现 。 随后在1872年德国的另一位科学家(Eugen Baumann)也发现了这种新的材料 。 在当时pvc材料为白色的固体 , 极具易碎性 , 并没有实际的应用性 。 在20世纪初俄国化学家(Ivan Ostromislensky)和Fritz Klatte 等一批化学人士都曾尝试改变pvc的易碎性 , 使其成为商业产品但是都已失败而告终 。
时装|PVC在时装中大火
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直到在1926年美国的Waldo Semon(B.F. Goodrich公司)的合成了PVC并在美国申请了专利 , 他通过合成多种添加剂解决了pvc的易碎性 , 增加了pvc材料产品的拓展性 , 使其具备了产品商业化的基础 。
时装|PVC在时装中大火
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1931年德国开始用乳液方法开始生产PVC 。
1941年美国开始用漂浮法生产PVC , 由此PVC材料相关产品开始大量应用于生产生活应用 。 随着科技的的不断发展 , 当下PVC生产合成已经被本体合成法取代 , 使其效率更高 , 成本也大大的降低 。
【时装|PVC在时装中大火】PVC的前景如何 , 看来不仅是在建筑板材界有发言权 , 还在时尚界很混的开呢~


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