聚乙烯-丙烯酸的應用研究 聚乙烯-丙烯酸的應用研究

聚乙烯-丙烯酸的應用研究

  • 期刊名字:山西化工
  • 文件大?。?78kb
  • 論文作者:連萌,徐翔民,張予東,張治軍
  • 作者單位:黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南大學(xué)特種功能材料重點(diǎn)實(shí)驗室
  • 更新時(shí)間:2020-09-29
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論文簡(jiǎn)介

第30卷第2期山西化工Vol. 30 No.22010年4月SHANXI CHEMICAL INDUSTRYApr. 2010,綿述與論壇,聚乙烯-丙烯酸的應用研究連萌',徐翔民', 張予東”,張治軍”(1.黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南開(kāi)封475004;2. 河南大學(xué)特種功能材料重點(diǎn)實(shí)驗室,河南開(kāi)封475004)摘要:聚乙烯-丙烯酸(EAA)是- -種具有良好粘接性的高分子材料,主要應用于黏合劑、熱熔膠、包裝材料及密封材料等方面。由于EAA同時(shí)具有極性和非極性成分,因而在增容劑方面也有較廣泛的應用。此外,EAA良好的抗蝕性、抗老化性和防滲透性,使其成為熱噴涂的理想材料。隨著(zhù)綠色環(huán)保概念的興起, EAA在可降解塑料方面的應用也受到越來(lái)越多的關(guān)注。關(guān)鍵詞:聚乙烯丙烯酸;增容劑;熱噴涂;可降解塑料中圈分類(lèi)號:TQ325.1*2文獻標識碼:A文章編號:1004-7050(2010)02-0039-05備出聚乙烯[1] ,從此,高壓聚乙烯工業(yè)得到了迅速引言的發(fā)展。與此同時(shí),研究人員基于改性的目的,又開(kāi)乙烯丙烯酸共聚物( ethylene acrylic acid, 簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)出許多乙烯高壓共聚的新產(chǎn)品。乙烯-丙烯酸及EAA)是- -種具有極高粘接性的熱塑性聚合物。由其酯類(lèi)共聚物就是其中之一(2)。這類(lèi)共聚物初期于EAA結構中包含非極性的乙烯鏈部分和極性且發(fā)展較為緩慢,主要原因是此類(lèi)產(chǎn)品有時(shí)僅作為聚可形成氫鍵的丙烯酸( AA)單元,因而它具有與其他乙烯的補充,不僅價(jià)格昂貴,而且用量少。由于它們乙烯共聚物不同的特性和用途。例如,EAA可以用具有各種獨特的性能,近幾年來(lái)在其他方面的用途作與其他材料復合的增容劑,也可用作塑料粉末火不斷地得到拓展,其商業(yè)生產(chǎn)和應用發(fā)展很快。美焰噴涂原料還可以作為電纜材料的改性劑等。此國DOW化學(xué)公司曾預計,在復合膜黏結層領(lǐng)域用.外,EAA還被廣泛應用于塑料包裝行業(yè),以EAA為EAA替代EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物),雖然價(jià)格基礎生產(chǎn)的金屬離子鍵聚合物具有非常高的黏合比EVA貴,但其性能優(yōu)于EVA。聯(lián)碳公司20世紀力,是各種包裝復合膜密封的理想材料,常用于肉類(lèi)70年代也出售乙烯-丙烯酸共聚物,它主要用作金真空包裝、電子產(chǎn)品表皮包裝以及--些運動(dòng)器材表屬箔和塑料薄膜的熱密封黏合劑和擠塑涂層”]。面的包敷。近幾年,隨著(zhù)綠色環(huán)保概念的興起,EAA美國DOW化學(xué)公司于1963年開(kāi)始生產(chǎn)EAA的應用范圍進(jìn)-一步擴大,尤其在環(huán)保降解 塑料方面,樹(shù)脂,通過(guò)不斷研究,開(kāi)發(fā)出許多EAA生產(chǎn)新技術(shù)它的作用正在受到各國研究人員的重視。和新產(chǎn)品。到20世紀70年代,已經(jīng)能夠生產(chǎn)出丙烯酸單體質(zhì)量分數為3.5% ~ 15. 0%、熔融指數為1 EAA的研究進(jìn)展2.5~41的7種牌號的EAA。20世紀80年代,該公1937年,英國ICI研究人員首先采用高壓法制司的EAA生產(chǎn)技術(shù)得到進(jìn)-步改進(jìn),并開(kāi)拓出EAA的新用途,其新建的2.7x10* Va EAA生產(chǎn)裝置不僅可以生產(chǎn)出不同丙烯酸含量的EAA產(chǎn)品,而且可收稿日期:20100104基金項目:國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃(863)資助項2002302607)改善中國煤化工提高產(chǎn)品韌性和怍者簡(jiǎn)介:連萌,男,1982年出生2008年畢業(yè)于河南農業(yè)大學(xué),碩穩定YHCNMHG士研究生,助教,現就職于黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院?!?0.山西化工2010年4月嶄新功能的多相共聚物,以達到事半功倍的效果。2 EAA 的生產(chǎn)工藝及特性但是,絕大多數高分子材料是互不相容的,這種不相EAA由乙烯與丙烯酸在高壓下通過(guò)自由基機容的行為是由于共混物之間缺乏有利的相互作用,理共聚制得,其生產(chǎn)工藝與高壓聚乙烯的生產(chǎn)工藝而共混物熔融時(shí)存在的較大表面張力,使其在混合相似即,將乙烯、丙烯酸、過(guò)氧化物引發(fā)劑加入高壓過(guò)程及加工過(guò)程中相與相不能相容。反應器中,在溫度100 C ~250 C、壓力108 MPa~改進(jìn)聚合共混物相容性的常用方法是使用增容186MPa的條件下進(jìn)行共聚合反應,制得丙烯酸質(zhì)劑。增容劑以界面活性劑的形式分布于共混物兩相量分數為0.1% ~35. 0%的EAA共聚物。EAA化界面處,使界面張力降低。增容劑的加入,- -方面提學(xué)結構通式為: .高了共混的分散度,使分散相顆粒細微化并均勻分ECH2- -CH23£CH2- -CH玉布;另一方面也加強了共混物兩相間的黏合力,使不同相區之間能更好地傳遞所受應力,使原本熱力學(xué)COOHEAA為無(wú)規共聚物,在分子主鏈上無(wú)規則地排不相容的共混物成為工藝相容的共混物06。列極性的(甲基)丙烯酸(一-CH,CH2C0OH)支鏈,使對于EAA來(lái)說(shuō),由于其獨特的結構特征,目前得PE分子鏈對稱(chēng)性和規整性降低。同時(shí),由于分已作為增容劑被應用于多種共混體系之中。EAA子鏈中含有極性較大的羧基,因而對金屬或非金屬增容機理主要表現為以下2種方式”:1)通過(guò)接均有非常良好的粘接性。羧基與鄰近分子的羧基相枝嵌段共聚物實(shí)現增容;2)通過(guò)物理化學(xué)作用實(shí)互作用形成氫鍵,生成網(wǎng)狀結構。乙烯-丙烯酸共聚現增容。.樹(shù)脂的物性特征與氫鍵的形成有著(zhù)密切的關(guān)系。當3.1.1通過(guò)接枝 、嵌段共聚物實(shí)現增容加熱熔融時(shí),氫鍵解離,樹(shù)脂可充分流動(dòng);冷卻固化為了改善聚合物共混體系相界面的狀況,常用時(shí),氫鍵形成,再次生成網(wǎng)狀結構51。的方法是向共混體系中加入少量共聚物(增容劑)眾所周知,共聚物的性能與羧酸含量、相對分子來(lái)實(shí)現增容。例如,對于不相容的共混組分A和B質(zhì)量等有關(guān),隨著(zhù)丙烯酸含量的增加,共聚物的拉伸來(lái)說(shuō),通過(guò)選擇適當的共聚物,使其分子內一些鏈段強度、沖擊強度、耐環(huán)境開(kāi)裂、密度、透明性、柔軟性能夠與共混體系中的組分A相容,另外一些鏈段則及對金屬的黏結強度等性能增加,而維卡軟化點(diǎn)和能夠與組分B相容,這2種鏈段的結點(diǎn)就處于兩相熔體溫度則下降叫。此外,乙烯-丙烯酸樹(shù)脂的熔點(diǎn)界面附近,為A相和B相之間提供了- -定的化學(xué)鍵受共聚單體含量的支配,含量增加,結晶性降低,熔連結。由于共聚物的存在,兩相間的界面狀況得到點(diǎn)隨之下降。EAA的基本特性為:明顯的改善,界面能減小,界面張力下降,界面黏結1)黏結性能。共聚物由于含有羧基,所以對金力增強,共混分散效果提高,相區尺寸比沒(méi)有共聚物屬、玻璃、塑料和木材、低等纖維質(zhì)具有優(yōu)異的黏存在時(shí)有明顯的減小B。合性。.趙印等[5]在研究PC和PE共混體系時(shí)發(fā)現,當2)力學(xué)性能。由于分子內和分子間存在氫鍵,以EAA作為增容劑時(shí),EAA支鏈上的羧酸基團能使得共聚物具有良好的力學(xué)性能。例如,拉伸強度、與PC上的酯基發(fā)生酸酯交換反應,使PC分子鏈接沖擊強度均比EVA提高。.枝在EAA.上,從而實(shí)現PC和PE兩相相容性的提3)其他性能。共聚物耐熱性能優(yōu)于EVA,耐低高。廖永霞等[)通過(guò)差示掃描量熱法( DSC)和核磁溫性能優(yōu)于LDPE。共振氫譜法('H-NMR)研究了PE/PC/EAA共混體系的反應情況。實(shí)驗發(fā)現,PC和EAA在催化劑作3EAA的應用用下發(fā)生交換反應,在PC/ EAA共混體系的界面原3.1 增容劑位形成了一種新的界面改性劑PC-EAA接枝或共交隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,對聚合物材料應用性能聯(lián)共聚物,該共聚物既與乙烯類(lèi)鏈段有相似結構,又的要求也日益提高,而往往受原材料來(lái)源、合成技包含了Pr鏈的皆征結構故可左PE鏈和PC鏈間術(shù)、生產(chǎn)成本等諸多因素的限制,僅通過(guò)合成新的聚產(chǎn)生中國煤化工界面粘接力,達到合物難以滿(mǎn)足應用性能的要求。因此,研究人員在原位MHCNMHG不斷研制和開(kāi)發(fā)新型高分子聚合物的同時(shí),更多地3.1.2通過(guò)物理化學(xué)作用實(shí)現增容側重于將已有的聚合物材料通過(guò)共混方法制備具有由于EAA同時(shí)含有極性(丙烯酸)和非極性成2010年4月連萌等,聚乙烯-丙烯酸的應用研究分(乙烯) ,并為結晶高聚物,所以結晶時(shí),一部分聚火焰噴涂的理想原料13.40。乙烯鏈折疊形成結晶區,另--部分聚乙烯鏈和極性有人對比過(guò)噴涂前、后EAA的紅外光譜圖發(fā)部分形成非晶區。其中,非晶區的微觀(guān)結構比較復現,材料的主要化學(xué)結構沒(méi)有改變,表明EAA在火雜。由于EAA的非極性成分與LLDPE(線(xiàn)性低密焰噴涂過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生氧化或降解。也就是說(shuō),噴度聚乙烯)結構相似,二者共混時(shí),相界面上2種分涂過(guò)程不會(huì )對EAA材料的性能產(chǎn)生很大的影子的非吸熱混合或鏈間的纏結作用使兩者的非晶相響1'5]。在噴涂粉末材料中加人必要的添加劑能夠部分相容,因而EAA與LDPE具有一定的相容性。提高火焰噴涂層的物理、化學(xué)和機械性能(0618]。為方征平等0]在研究LLDPE/木纖維復合材料時(shí)發(fā)了進(jìn)-步提高涂層與基體之間的結合力,研究人員現,由于LLDPE與木纖維是2種不相容的高分子,在EAA粉末中加入適量的TiO2 ,通過(guò)減少聚合物氧當LLDPE與木纖維共混時(shí),兩相的界面黏結力小,化可得到附著(zhù)力良好的涂層");而加人適量的SiO2因而制成的復合材料性能較差。這是因為,木纖維可增強粉末涂料的流動(dòng)性能,尤其是加入納米級的中的纖維素是- -種高度結晶的天然高分子,具有較Si02顆粒后,噴涂層各項性能大幅提高。納米SiO2強的極性,與PE相容性差。LDPE和木纖維中加的加人,在涂層分子內部起到成核劑和物理結點(diǎn)的人EAA后,由于EAA的AA段上有羧基,能夠與纖作用,促進(jìn)了EAA大分子的結晶,加快了徐層的結維素分子.上的羥基作用形成酯,而EAA與LLDPE晶速度,縮短了涂層的成型周期,提高了涂層的凝聚又具有一定的相容性,因此EAA的加入可改善IL力,從而使涂層強度增加?,F有文獻研究表明*}),DPE與木纖維之間的界面黏結力,提高LLDPE/木加人適量的納米SiO2后,EAA復合涂層的自拉伸強纖維復合材料的力學(xué)性能。顯然,這里EAA的加入度比純涂層提高了30. 6% ;納米SiO2還可吸附色素起到了增容作用。粒子,對紫外線(xiàn)起到反射作用,從而起到防止或延緩對于LLDPE與PEO(聚環(huán)氧乙烷)共混體系,涂層光解老化的作用。EAA的加人可以增加LLDPE與PEO的相容性。這3.3 改性劑是因為,一方面,EAA能與LLDPE部分相容;另一交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜是非極性材料,絕緣方面,由于EAA分子中的羧基能與PEO分子中的性能良好,經(jīng)得起過(guò)載和較大短路容量的沖擊,因而醚氧基相互作用形成氫鍵,因而EAA也能與PEO被廣泛采用。但XLPE在潮濕和電場(chǎng)作用下會(huì )產(chǎn)生部分相容。顯然,在LLDPE/PEO共混體系中添加水樹(shù)枝老化(9),破壞高壓XLPE電纜的絕緣性EAA會(huì )增加二者的相容性“"。能(,刊。一些研究者發(fā)現,在聚烯烴化合物中添加當LLDPE與SAN(苯乙烯-丙烯腈共聚物)共混少量的極性基團可以大大減少絕緣材料中的空間電時(shí),SAN對EAA可起到異相成核作用。EAA分子中荷積累2.23),降低水樹(shù)枝的形成概率。由于EAA部分締合的C=0基“解離”成為游離的C=0基,分子含有極性(丙烯酸)成分,因而也常用于XLPE而游離的C=0基能夠與SAN分子中和- -CN基相電纜材料的改性。當少量的EAA均勻地分布在連的碳上的a-H形成分子間的氫鍵結構,從而改善XLPE中時(shí),EAA上的C=0基團以及一-0H基團相LLDPE/SAN共混物的相容性(”)。當于偶極子,可形成電荷陷阱,吸引介質(zhì)中可移動(dòng)的3.2熱噴涂:電荷,使這些電荷在直流電場(chǎng)作用下無(wú)法聚積,防止EAA的另- -主要用途是作為塑料粉末火焰噴電離電荷的有序遷移,從而抑制了空間電荷的形成。涂的原料。塑料粉末火焰噴涂是使塑料粉末以一定當XLPE中含有EAA分子時(shí), EAA的極性基團還可的速度通過(guò)具有足夠熱量的焰流,以塑化狀態(tài)撞擊吸附水分子,減少水分的擴散,阻止形成水滴,從而到待噴涂的基體表面,形成阻隔和屏蔽涂層的一種提高XLPE的抗水樹(shù)枝能力4。涂層制造技術(shù)。與其他各種表面技術(shù)相比,熱噴涂3.4 熱熔膠技術(shù)具有應用范圍廣、基體溫度低操作靈活、涂層熱熔膠是指室溫呈固態(tài)、加熱熔融后呈液態(tài),將厚度范圍寬等特點(diǎn)。其涂敷干被粘物后.經(jīng)壓合、冷卻.可在短時(shí)間內完EAA是最常用的聚烯烴類(lèi)火焰噴涂材料。由成粘接中國煤化工不含化學(xué)溶劑、于EAA聚合物分子鏈中存在羧基基團,使得涂層與安全無(wú)YHCNM H G點(diǎn),目前被廣泛基體間表現出異常強的黏附力。同時(shí), EAA又有著(zhù)應用于衛生制品、服裝、書(shū)籍裝訂及包裝等領(lǐng)域(5)。良好的柔韌性抗蝕能力以及防滲透性能,因此它是熱熔膠是由基本聚合物增黏劑、調節劑、抗氧化劑及●42●山西化工2010年4月增塑劑等混合配制而成的,基本聚合物決定了熱熔膠美國農業(yè)部- -實(shí)驗室用EAA加淀粉制成柔軟、的物理性能化學(xué)性能及黏附性和浸潤性。耐水、可熱封合的生物降解薄膜,其最高淀粉混人比EAA是一種典型的無(wú)規共聚物,其取代基在中例可達60% ,并能夠作為農用覆蓋膜及包裝材料使軸分子鏈上的排列是不規則的,而且分子鏈上不對用。這種薄膜具有良好的力學(xué)性能,其斷裂伸長(cháng)率稱(chēng)的碳原子構型也不同,因而結晶性和熔點(diǎn)較低,極高達200% ,置于室外11 d~13 d郎可被微生物降性和柔韌性較高,黏附性和浸潤性較好,這些特點(diǎn)符解(82.2]。美國農業(yè)部推出的專(zhuān)利( US4357181)就是合了熱熔膠的性能要求。采用乙烯、EAA和膠凝淀粉制備生物降解薄膜。美由于熱熔膠行業(yè)存在著(zhù)原料短缺、成本高、應用國Agri-Tech公司獲此專(zhuān)利后投資1億美元建立了范圍窄等問(wèn)題,因此熱熔膠新技術(shù)的研發(fā)也- -直是生產(chǎn)這種薄膜的工廠(chǎng),目前,產(chǎn)品已被投放市場(chǎng)(0)。研究人員較為關(guān)注的一個(gè)領(lǐng)域,其中就包括EAA在4結語(yǔ)熱熔膠方面的應用。比如,漢高公司的Wichelhaus等[26]就采用一種相容促進(jìn)劑,與二聚脂肪酸型PA聚乙烯~丙烯酸( EAA)是一種性能優(yōu)異的高分及EVA、EAA共混,制得了一-種性能優(yōu)異的二聚脂子材料,其良好的粘接性、抗腐蝕性,抗沖擊性和著(zhù)肪酸型PA熱熔膠。此類(lèi)PA熱熔膠的軟化點(diǎn)最高色性使其在增容劑、熱熔膠、火焰噴塑及環(huán)保降解材可達160 C左右,200 C時(shí)的熔融黏度為9 Pa●s~料等方面得到了廣泛應用。但就應用結果而言,目60Pa.s,可耐-50 C的低溫。這種熱熔膠可用于前,EAA應用最多的是作為各種膠類(lèi)的原料和包極性和非極性塑料及金屬的粘接,如PVC、聚碳酸酯裝,它的很多優(yōu)良特性還沒(méi)有在應用中表現出來(lái)。(PC)和聚酯( PES)等。尤其適合粘接極性聚合物,如其原因主要是,在認識方面,人們對它的認識仍停留PE或PP ,無(wú)須預處理即可獲得優(yōu)良的粘接力。在基本物理性質(zhì)層面;在研究方面,國內有相當- ~部3.5降解環(huán)保材料分研究成果仍停留在實(shí)驗室階段,與國外存在著(zhù)較降解塑料自問(wèn)世以來(lái)便得到了迅速的發(fā)展,其大的差距??偟膩?lái)說(shuō),EAA的應用和研究還有很大中以淀粉類(lèi)降解塑料的種類(lèi)和數量最多,占降解塑的空間可以拓展,尤其在提倡綠色環(huán)保的今天, EAA料的絕大部分。淀粉類(lèi)降解塑料主要用在食品包裝的應用將會(huì )受到越來(lái)越多的關(guān)注。膜包裝容器、醫藥及醫療器具包裝材料和農用覆蓋參考文獻:膜等方面。由于原料易得、制備方便、生產(chǎn)成本低,并能減少污染,因此淀粉類(lèi)降解塑料已成為目前發(fā)[1] 李玉芳.世界聚乙烯生產(chǎn)工藝的開(kāi)發(fā)[J].國際塑料,展較快的--種生物降解塑料。2005,13(1) :38-39.淀粉/聚合物共混物中的淀粉具有親水性和生[2] 李蘊玲. 聚乙烯高性能化進(jìn)展[J].石油化工,1993,22(1):54-61.物活性,易被自然界中的微生物發(fā)酵、吸收轉化、分[3]陳樂(lè )怡. 乙烯的共聚物[J].燕山油化, 1987(2):120-解,可使聚合物比表面積顯著(zhù)增大,有利于其氧化降127.解成低分子而粉化,最終為微生物消化,進(jìn)人生態(tài)循[4] 張偉明,陳柏松,高式群. 乙烯-丙烯酸及其酯類(lèi)共聚物環(huán)系統。淀粉類(lèi)生物降解塑料通常具有很好的生物[J].合成樹(shù)脂及塑料,1987(1) :46-50.降解性。但由于其親水性強,故力學(xué)性能較差,且不[5]趙印.EAA 大分子反應原位增容PC-PE共混體系的易加工。當淀粉/聚合物共混物中淀粉質(zhì)量分數大形態(tài)、結構與性能[ D].成都:四川大學(xué),2009.于40%時(shí),復合材料的力學(xué)性能將顯著(zhù)降低。淀粉[6] 蘇偉梁,廖 兵,黃玉惠, 等.高聚物共混增容技術(shù)的與聚合物(特別是與非極性聚合物)的相容性很差,研究進(jìn)展[J].高分子材料科學(xué)與工程,2001 ,5(9):1但淀粉與EAA則有很好的相容性,因而可在共混體[7]蘇偉梁,廖 兵,黃玉惠,等. 聚合物共混物相容性的系中加入EAA來(lái)實(shí)現增容7)。EAA和淀粉混合研究進(jìn)展[J].廣州化學(xué),2000,3(9) :47-53.后,通過(guò)接枝反應可形成改性淀粉。改性淀粉-方[8]_ 尹波.PC-PE 共混物加工過(guò)程中的形態(tài)演變與控制面保留了淀粉的基本結構,使其能夠與聚合物很好中國煤化工四川大學(xué),007.地相容;另-方面又引入了烴基結構,因而與聚合物[9YH..CNMHGSAA共混體系在加工也能很好地相容。EAA的這一結構特征增加了復恐程中國反應J小禺丌子報,2005(6) :907-913.506)合材料體系中淀粉與聚合物的相容性,同時(shí)也改善[10]方征平,蔡國平,曾敏峰,等. EAA對LLDPE/木粉復合了淀粉/聚合物材料的性能。材料的改性[J].中國塑料,1999,13(11):4446.2010年4月連萌等,聚乙烯=丙烯酸的應用研究43●[11]徐勝清,唐濤,黃葆同,等. EAA增容LLDPE/PEO共試驗方法[J].山東電力技術(shù),2001(4) :5961.混物及其增容機理[J].化學(xué)學(xué)報,1998 ,56 :445 -452.[22] Khalil M s, Cherif A. Inluence of BaTiO, aitive and[12]徐勝清,劉衛東,董麗杰,等. EAA增容LLDPE/SAN共electrode material on space-charge formulation in polyeth-混物的形態(tài)及力學(xué)性能[J].應用化學(xué), 1998,15(4):ylene[J]. IEEE Trans on DEI,1996,6(3) :743-746.49-53. .[23] Suh K s, Damon D, Tanaka J. Space charge in polyethy-[13]熊海平.改性聚乙烯火焰噴塑涂層研究[ D].北京:機lene/ionomer blends[J]. IEEE Trans on DEI, 1995,2械科學(xué)研究院,2003.(1):1-11.[14]熊海平,蕭以德,武建華,等火焰噴塑材料的研究進(jìn)[24] 黨智敏,亢婕,屠德民, 等. 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It can be widely used in adhesives, bhot melt adhesive, packaging and seal-ing material and 8o on. As a result of both polar and non polar components, EAA is also widely used as compatibilizer. In addition,EAA has excellent performances of corrosion resistance, aging properties and anti-permeability, which make it become an ideal materialfor thermal spraying. With the nise of green environmental protection concept, the application of EAA in degradable plastics is attrac-ting more and more attention in recent years.Key words:polyethylene-ecrylic acid; compatibilizer; thernal spraying; degradable plastics(上接第38頁(yè))New progress on catalysis transform of methaneWANG Fang, LV Yong-kang(Key Laboratory of Coal Science and Technology, Talyuan Universityof Technology , Ministry of Education and Shanxi Province, Taiyuan Shanxi 030024, China)Abstrat:The rational use of methane reeived sigificant atention in recent中國煤化工sanan of mehamewere reriewed. The progress of methane catalytie reforming to synthesis gas w:MYHCNMHGKey words:methane; catalysis tranafom; eyntheais gas

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