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丙烯聚合只能得到低聚合度的纸化产物,属于非结晶性化合物,无实用价值。1954年,Ziegler和Natta发明了Ziergler-Natta催化剂并制成结晶性聚丙烯,具有较高的立构规整性,称为全同立构聚丙烯或等规聚丙烯。这一研究成果在聚合领域中开拓了新的方向,给聚丙烯大规模的工业化生产和在塑料制品以及纤维生产等方面的广泛应用奠定了基础。 1957年,由意大利的Montecatini公司首先实现了聚丙烯的工业化生产。1958-1960年,该公司又将聚丙烯纤维用于纤维生产,开发商品名为Meraklon的聚丙烯纤维,以后美国和加拿大也相继开始生产。




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聚丙烯纤维用在混凝土制品中可提高其抗破裂性能,抗冲击负荷,抗挠曲性,通过高分子纤维的应力传递,可有效地控制和减少混凝土固化过程中的裂缝产生与扩展,3D齿期抗力强度可提高30%,早期3D劈裂抗拉强度可提高10%左右,轴拉强度的增长率甚至大于劈裂抗拉强度,抗裂能力提高100%以上。 将聚丙烯纤维按一定比例混和于混凝土制品中,还可改善以下方面性能:提高混凝土的抗冻效果及循环解冻性能,按混凝土体积的0.1%掺量,不加引气剂,其抗冻效果由D50上升为D200。




聚丙烯纤维具有疏水性,可防止其被水泥浆影响[3]。纤维可提高塑性混凝土的抗拉性能,显著降低其塑性收缩微裂纹,可使混凝土获得 的长期整体性[4]。虽然加入纤维可以有效提高混凝土的抗拉强度,改善其抗开裂、抗收缩性能,但对混凝土的流变性能却可能有不利影响[5]。但当聚丙烯纤维掺量过多时,混凝土内部容易出现结团的现象,并且由于纤维分布不均匀,导致孔隙率增大,内部结构多空疏松,反而降低了混凝土的耐久性


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