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1)  Man's base rubber bottle plug
丁基橡胶瓶塞
2)  Butyl rubber stoppers for infusion bottles
丁基橡胶输液瓶塞
3)  Rubber stopper of vial
丁基橡胶药用瓶塞
4)  pharmaceutical butyl-rubber stoppers
药用丁基橡胶瓶塞
1.
, have already enforced to use pharmaceutical butyl-rubber stoppers since 70 s last century.
本文分析了国内外药用丁基橡胶瓶塞的发展情况,并通过对我国药用丁基橡胶瓶塞的行业分析,重点讨论了华益公司丁基橡胶瓶塞目前所面临的挑战及发展机遇;运用企业生命周期理论、可持续发展理论、企业营销理论以及SWOT分析方法,分析了华益公司所处的内外部环境,竞争对手情况、企业自身的优劣势以及存在的问题,提出了解决的办法;最后,着重指出华益公司药用丁基橡胶瓶塞的发展应从改变所有制形式入手,充分发挥自己的科技优势和人才优势,只有通过采取扩大生产规模、加强内部管理、调整产品结构和改变营销策略等措施,才能使其尽快走出困境,实现企业赢利的目标,达到做强做大的目的。
5)  isobutylene-isoprene plug
橡胶瓶塞
6)  medicinal chlorinated butyl rubber stoppers
药用氯化丁基橡胶塞
1.
Objective To study the effect of medicinal chlorinated butyl rubber stoppers on insoluble micro-particles in the injections with different pH value.
目的考察药用氯化丁基橡胶塞对不同pH注射剂不溶性微粒的影响。
补充资料:丁基橡胶
      异丁烯与少量异戊二烯共聚而成的一种合成橡胶,简称IIR。具有良好的化学稳定性和热稳定性,最突出的是气密性和水密性。它对空气的透过率仅为天然橡胶的1/7,丁苯橡胶的1/5,而对蒸汽的透过率则为天然橡胶的1/200,丁苯橡胶的1/140。因此主要用于制造各种内胎、蒸汽管、水胎、水坝底层以及垫圈等各种橡胶制品。
  
  1943年,美国埃索化学公司首先实现了工业化生产。此后,加拿大、法国、苏联等也相继实现了丁基橡胶的工业化生产。80年代初,世界丁基橡胶生产能力约为650kt,占合成橡胶总产量约5%。
  
  丁基橡胶自实现工业化生产以来,原料路线、生产工艺以及聚合釜的结构形式一直变化不大,一般采用氯甲烷作稀释剂,三氯化铝作催化剂,控制这两者的用量可以调节单体的转化率。根据产品不饱和度的等级要求,异戊二烯的用量一般为异丁烯用量的1.5%~4.5%,转化率为 60%~90%。聚合温度维持在-100℃(采用乙烯及丙烯作冷却剂)。丁基橡胶的聚合是以正离子反应进行的,反应温度低,速度快,放热集中,且聚合物的分子量随温度的升高而急剧下降。因此,迅速排出聚合热以控制反应在恒定的低温下进行,是生产上的主要问题。聚合釜(见图)采用具有较大传热面积并装有中心导管的列管式反应器。操作时借下部搅拌器高速旋转,增大内循环量,从而保证釜内各点温度均匀。
  
  为改善丁基橡胶共混性差的缺点,1960年以来出现了卤化丁基橡胶。这种橡胶是将丁基橡胶溶于烷烃或环烷烃中,在搅拌下进行卤化反应制得。它含溴约 2%或含氯1.1%~1.3%,分别称溴化丁基橡胶和氯化丁基橡胶。丁基橡胶卤化后,硫化速度大大提高,与其他橡胶的共混性和硫化性能均有所改善,粘结性也有明显提高。卤化丁基橡胶除有一般丁基橡胶的用途外,特别适用于制作无内胎轮胎的内密封层、子午线轮胎的胎侧和胶粘剂等。
  

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