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1)  ethylene-octene copolymer(mEOC)
乙烯-辛烯共聚物(EOC)
2)  POE ['pəui]
乙烯-辛烯共聚物
1.
The PP–POE–nano CaCO_3 ternary composites were prepared with POE as toughener,nano CaCO_3 as reinforcer.
以乙烯-辛烯共聚物(POE)为增韧剂,以纳米CaCO3为增强剂,将传统弹性体增韧方法与新型纳米粒子增韧增强手段相结合,利用双螺杆挤出机,通过熔融共混工艺制备出了共聚聚丙烯(PP)/POE/纳米CaCO3三元复合材料,研究了纳米CaCO3用量对复合材料的流动性和力学性能的影响,还利用扫描电子显微镜(SEM)对复合材料的断面形态进行了研究。
2.
For obtaining high grafting defree, solvothermal process was developed to graft maleic anhydride (MAH) onto poly(ethylene 1-octene) (POE).
首次尝试用溶剂热合成法制备马来酸酐(MAH)接枝乙烯-辛烯共聚物(POE)共聚物。
3.
POE-g-MAH was prepared by melt grafting.
利用熔融接枝法制备了马来酸酐接枝乙烯-辛烯共聚物(POE-g-MAH),将POE-g-MAH与线型低密度聚乙烯(LLDPE)共混后与铜片进行热复合。
3)  ethylene-octene copolymer
乙烯-辛烯共聚物
1.
Flow instability of ethylene-octene copolymer and ethylene-propylene-diene monomer at high speed flow field
乙烯-辛烯共聚物和三元乙丙橡胶在高速流场中的流动不稳定性
2.
Maleic anhydride grafting ethylene-octene copolymer(POE-g-MAH) was prepared by melt grafting.
利用熔融接枝法制备了马来酸酐接枝乙烯-辛烯共聚物(POE-g-MAH),探讨了各个因素对POE-g-MAH接枝率和熔体流动速率(MFR)的影响,并得出了最佳配方、最佳工艺条件。
3.
The effects of viscosity ratio on mechanical properties, morphology, structure and crystallization capacity of blend consisting of polypropylene and ethylene-octene copolymer (PP/POE) were studied.
研究了黏度比对聚丙烯(PP)/乙烯-辛烯共聚物(POE)共混物力学性能、形态结构以及结晶性能的影响。
4)  polyethylene-octene elastomer
乙烯-辛烯共聚物
1.
Non-isothermal melt crystallization kinetics of polyethylene-octene elastomer(POE)/starch blends has been investigated by differential scanning calorimeter(DSC).
通过差示扫描量热仪(DSC)研究了乙烯-辛烯共聚物/淀粉共混体系的非等温结晶动力学,用Jeziorny和Ozawa方程描述了结晶动力学过程。
2.
The non-isothermal degradation of polyethylene-octene elastomer(POE)/gelatinized waxy corn starch(GWCS) blends with different compositions was first carried out in an inert atmosphere,and the corresponding degradation behaviors and kinetics were investigated by means of the thermogravimetric(TG) method.
利用动态热重分析(TG)技术对乙烯-辛烯共聚物(POE)/糊化蜡质玉米淀粉(GWCS)共混物在惰性气体条件下的热性能和非等温热解动力学进行了分析,探讨了其热解机理。
5)  ethylene/octene copolymer
乙烯/辛烯共聚物
6)  POE ['pəui]
(乙烯/辛烯)共聚物
1.
POE was used as modifier of PLA,the PLA/POE composite was prepared by means of twin-screw extruder in melt blending.
采用热塑性弹性体(乙烯/辛烯)共聚物(POE)作为聚乳酸(PLA)的增韧改性剂,利用双螺杆挤出机经熔融共混制备PLA/POE复合材料。
补充资料:1-辛烯

国标编号 32016
CAS号 111-66-0
分子式 C8H16;CH3(CH2)5CHCH2
分子量 112.21

 
无色液体;蒸汽压:4.83kPa/38℃;闪点:21℃/开杯;溶 点:-101.9℃;沸点121.3℃;溶解性:不溶于水,溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂;密度:相对密度(水=1)0.72;相对密度(空气=1)3.87;稳定性:稳定;危险标记:7(中闪点易燃液体) 主要用途:用于有机合成,及增塑剂、表面活性剂的制备

2.对环境的影响:
一、健康危害

侵入途径:吸入、食入。
健康危害:吸入或口服对身体有害。对呼吸道粘膜和眼结膜有轻度刺激作用。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

二、毒理学资料及环境行为

危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热,可发生聚合反应,放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法:
 
4.实验室监测方法:
气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社

5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 100mg/m3

6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护:空气中浓度较高时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴乳胶手套。
其它:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

三、急救措施

皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
 食入:饮足量温水,催吐,就医。

灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条