PPDI的性能特點:(一)物理性質外觀與狀態:PPDI通常為無色至淡黃色的液體或固體,具體形態取決于其純度和制備條件。熔點與沸點:PPDI的熔點相對較低,而沸點則較高,這使得它在加熱時容易升華,但在常溫下又能保持相對穩定。溶解性:PPDI在許多有機溶劑中具有良好的溶解性,如甲苯、二甲苯等,這為其在涂料、膠粘劑等領域的應用提供了便利。(二)化學性質反應活性:PPDI中的異氰酸酯基團具有高度的反應活性,能夠與多種含活潑氫的化合物發生反應,如醇、胺、水等。其中,與醇的反應是制備聚氨酯的重要基礎。穩定性:盡管PPDI的反應活性較高,但在適當的儲存條件下,它可以保持穩定。然而,在高溫、高濕或光照等條件下...
聚氨酯材料:彈性體:PPDI 在聚氨酯彈性體的制備中應用普遍。由于其賦予彈性體良好的熱穩定性、機械性能和耐磨性,使得 PPDI 基聚氨酯彈性體在汽車輪胎、輸送帶、密封件等領域發揮著重要作用。在汽車輪胎中,PPDI 基彈性體能夠提高輪胎的抗撕裂性能和耐磨性能,延長輪胎的使用壽命;在輸送帶領域,其良好的機械性能和耐熱性能確保了輸送帶在惡劣工況下的穩定運行。涂料:PPDI 基聚氨酯涂料具有優異的耐候性、耐化學腐蝕性和附著力。在建筑外墻涂料中,PPDI 基涂料能夠抵抗紫外線的侵蝕,保持涂層的色澤和光澤,同時還能有效防止墻體受到雨水、酸堿等物質的腐蝕;在工業設備涂料方面,其良好的附著力和耐化學腐蝕性能夠...
其他應用:航空航天:在航空航天領域,PPDI 基材料憑借其優異的熱穩定性、機械性能和輕量化特點,可用于制造飛機發動機部件、機身結構件等。其良好的耐熱性能能夠滿足發動機高溫工作環境的要求,而強高度和輕量化特性則有助于提高飛機的燃油效率和飛行性能。3D 打印:隨著 3D 打印技術的發展,PPDI 異氰酸酯在光固化 3D 打印材料中的應用逐漸受到關注。PPDI 基光敏樹脂具有良好的固化性能和機械性能,能夠打印出高精度、強高度的零部件,為 3D 打印技術在制造業、醫療器械等領域的應用拓展了新的空間。隨著全球環保意識的不斷增**發綠色、可持續的 PPDI 合成技術成為未來發展的重要方向。非光氣法合成技術...
光氣法是目前工業上生產PPDI的主要方法之一。其反應原理是首先將對苯二胺與光氣進行反應。在反應過程中,對苯二胺中的氨基(-NH?)與光氣(COCl?)發生取代反應,生成中間產物。具體反應過程較為復雜,涉及到多步反應和中間體的生成與轉化。首先,對苯二胺的一個氨基與光氣反應,生成相應的異氰酸酯中間體和氯化氫;然后,另一個氨基繼續與光氣反應,較終得到PPDI。該方法的優點是工藝相對成熟,生產效率較高,能夠實現大規模生產。然而,光氣法也存在一些明顯的缺點。PPDI的異氰酸酯基團可與羥基、胺基等活性基團反應,通過催化或紫外光固化實現快速成型。廣東不易黃變異氰酸酯PPDI報價對苯二異氰酸酯(PPDI)作為...
隨著環保要求的日益提高,非光氣法合成 PPDI 的研究受到了普遍關注。非光氣法主要包括尿素法、碳酸二甲酯法等。尿素法是以對苯二胺和尿素為原料,在催化劑的作用下進行反應,生成 PPDI。該方法避免了使用劇毒的光氣,從源頭上減少了環境污染。但尿素法存在反應步驟復雜、催化劑成本較高等問題,目前尚未實現大規模工業化應用。碳酸二甲酯法是以碳酸二甲酯(DMC)和對苯二胺為原料,通過一系列反應制備 PPDI。該方法具有原料綠色環保、反應條件溫和等優點,但也面臨著反應選擇性不高、產品分離困難等挑戰。非光氣法的研究為 PPDI 的綠色合成提供了新的途徑,隨著技術的不斷突破,有望在未來取代光氣法成為 PPDI 的...
當PPDI應用于合成革時,能夠明顯提升合成革的力學性能。由于PPDI分子結構的對稱性和緊湊性,在合成革用聚氨酯樹脂中,它可以形成規整的硬段結構,與軟段部分形成明顯的微相分離。這種微相分離結構使得合成革具有出色的拉伸強度和撕裂強度。在實際應用中,例如制作汽車座椅革時,合成革需要承受人體的頻繁擠壓和摩擦,具有高拉伸強度和撕裂強度的PPDI基合成革能夠更好地抵抗這些外力,不易出現破裂和損壞,延長了汽車座椅革的使用壽命。與傳統的以TDI或MDI為原料制備的合成革相比,PPDI基合成革的拉伸強度可提高20%-30%,撕裂強度可提高30%-40%。這是因為PPDI形成的硬段結構更加規整,分子間作用力更強,...
PPDI中的異氰酸酯基(-NCO)具有很高的反應活性,能與多種含有活潑氫的化合物發生反應,如醇、胺、水等。其中,與醇類化合物的反應是制備聚氨酯的關鍵反應之一。在這個反應中,-NCO與醇羥基(-OH)反應生成氨酯鍵(-NHCOO-),這一反應過程是一個放熱反應。在合成革用聚氨酯樹脂的制備中,PPDI與聚酯多元醇或聚醚多元醇反應,形成具有一定分子量和性能的聚氨酯預聚體。由于PPDI的反應活性高,反應速度較快,在生產過程中需要精確控制反應溫度、原料配比和反應時間等參數,以確保反應能夠順利進行,避免因反應過快而導致體系溫度過高,引發副反應,影響產品質量。例如,若反應溫度過高,可能會導致異氰酸酯基發生自...
由于 PPDI 分子中含有剛性的對苯環結構,使得由其制備的聚合物具有良好的熱穩定性。在高溫環境下,聚合物分子鏈不易發生斷裂和降解,能夠保持較好的物理性能。例如,以 PPDI 為原料制備的聚氨酯彈性體,在高溫下仍能保持較高的硬度、強度和彈性,可廣泛應用于高溫環境下的密封、減震等領域。這種優異的熱穩定性使得 PPDI 在航空航天、汽車工業等對材料耐熱性能要求較高的行業中具有重要的應用價值。PPDI 參與合成的聚合物通常具有出色的機械性能。其剛性的分子結構有助于提高聚合物的硬度和拉伸強度,而聚合物網絡結構中的化學鍵能有效地傳遞應力,使得材料具有良好的抗沖擊性能。以 PPDI 為基礎制備的聚脲材料,具...
在合成革的實際使用過程中,水解是影響其使用壽命的一個重要因素。PPDI基合成革在耐水解性能方面表現出色。由于PPDI的分子結構中不含容易被水解的酯基等基團,且其形成的聚氨酯結構更加穩定,能夠有效抵抗水分子的進攻。在潮濕環境或與水接觸的情況下,PPDI基合成革的水解速度明顯低于普通合成革。以在戶外使用的合成革帳篷為例,PPDI基合成革制成的帳篷在長期經受雨水侵蝕和潮濕環境的影響下,其性能下降速度較慢,能夠保持較好的強度和防水性能,延長了帳篷的使用壽命,為用戶提供了更可靠的保障。在聚氨酯工業里,PPDI 作為特種二異氰酸酯,發揮著極為重要的作用,是制備高性能聚氨酯材料的關鍵原料。蘇州不黃變單體PP...
在鞋類市場,消費者對于鞋用材料的性能和品質要求越來越高。PPDI基合成革憑借其優異的性能,在鞋用合成革領域得到了廣泛應用。例如,一些的運動鞋品牌,在其款式的運動鞋中采用了PPDI基合成革。這種合成革不僅具有良好的柔韌性和耐磨性,能夠滿足運動鞋在運動過程中對材料的彎折和摩擦要求,還具有出色的透氣性和舒適性。PPDI基合成革的良好力學性能使得鞋子在穿著過程中不易變形,能夠更好地支撐腳部,提供良好的運動體驗。其耐水解性能也確保了鞋子在長時間穿著和接觸汗水等潮濕環境下,依然能夠保持良好的外觀和性能,延長了鞋子的使用壽命。同時,PPDI基合成革還可以通過表面處理等工藝,模仿出天然皮革的質感和紋理,滿足消...
由于PPDI的生產工藝復雜,生產成本較高,且市場供需不平衡,其價格一直處于較高水平。近年來,PPDI的價格呈現出波動上升的趨勢。一方面,原材料價格的波動,如對苯二胺等原料價格的上漲,會直接導致PPDI生產成本的增加,從而推動價格上升。另一方面,市場需求的變化也會對價格產生影響。當市場需求旺盛時,PPDI的價格往往會上漲;而當市場需求出現波動或增長放緩時,價格也會受到一定的抑制。例如,在某些特定時期,由于下游合成革行業的集中擴產,對PPDI的需求大幅增加,導致市場上PPDI供應緊張,價格出現明顯上漲。總體而言,PPDI的高價格在一定程度上限制了其在一些對成本較為敏感領域的應用,但在領域,由于其優...
光氣是一種劇毒氣體,在生產、儲存和運輸過程中存在極大的安全隱患,一旦發生泄漏,會對環境和人體造成嚴重危害。此外,光氣法反應過程中會產生大量的氯化氫等副產物,需要進行后續處理,這不僅增加了生產成本,還對環境造成了一定的壓力。為了提高光氣法生產PPDI的安全性和環保性,科研人員和企業在不斷努力。例如,通過改進反應設備和工藝,提高設備的密封性,減少光氣泄漏的風險;優化副產物處理工藝,實現氯化氫等副產物的回收利用,降低對環境的影響。PPDI 的合成方法主要有光氣法和非光氣法,其中光氣法具有較高的工業生產價值 。浙江耐黃變單體PPDI直銷PPDI 的化學名稱為 1,4 - 苯二異氰酸酯,化學式為C8H4...
異氰酸酯類化合物作為聚氨酯材料的重心原料,其分子結構中的-NCO基團通過與多元醇的加聚反應,形成具有氨基甲酸酯鍵(-NH-COO-)的交聯網絡。其中,對苯二異氰酸酯(PPDI)因其對稱的分子構型及苯環與-NCO基團的直接連接方式,展現出遠超傳統MDI、TDI體系的熱穩定性與機械性能。自1913年***合成以來,PPDI在聚氨酯彈性體領域的應用研究經歷了從實驗室探索到工業化突破的歷程。20世紀80年代,日本聚氨酯公司率先將其應用于澆注型彈性體,驗證了其在135℃高溫下仍能保持低壓縮長久變形的特性。然而,傳統光氣化合成工藝因涉及劇毒光氣的使用,導致PPDI長期面臨產能瓶頸與高昂成本。近年來,隨著三...
PPDI,全稱為對苯二異氰酸酯(p-phenylene diisocyanate),是一種重要的有機化合物和化工原料。結構特點分子結構:PPDI的分子結構由一個苯環和兩個直接連接在苯環對位上的異氰酸酯基團(-NCO)組成。這種結構使得PPDI具有高度的對稱性和剛性。官能團:PPDI中的異氰酸酯基團是非常活潑的官能團,能夠與多種含活潑氫的化合物發生反應,如醇、胺、水等。這種反應性使得PPDI在合成聚氨酯、聚脲等高分子材料中具有重要的應用價值。物理性質:PPDI是白色至淡黃色的結晶體,可升華,不溶于水,但溶于某些有機溶劑如乙酸乙酯、**等。在建筑行業,它可用于密封材料的固化,增強防水和密封性能。湖...
傳統光氣化工藝以胺類化合物與光氣(COCl?)的縮合反應為重心,存在以下技術缺陷:劇毒風險:光氣在常溫下為氣體,LC??(大鼠吸入)只3ppm,生產過程中需采用全封閉負壓系統;腐蝕性副產物:反應生成的氯化氫(HCl)對設備腐蝕嚴重,需配套昂貴的酸霧吸收裝置;產品純度限制:殘留的可水解氯化物導致聚氨酯制品易發生水解降解,限制了在領域的應用。三光氣(BTC)作為光氣的固態替代物,其分子結構中的三個三氯甲基基團(-CCl?)在加熱條件下可逐步釋放光氣當量,實現溫和條件下的異氰酸酯化反應。典型工藝流程如下:原料溶解:將對苯二胺(PPDA)溶解于氯苯溶劑,加熱至120℃形成均相溶液;BTC滴加:將BTC...
發展趨勢綠色環保化:隨著環保意識的不斷提高,對PPDI生產過程中的環境污染問題越來越受到關注。未來,開發綠色合成工藝、減少有害物質排放將成為PPDI行業發展的重要方向。例如,采用非光氣法合成PPDI的技術正在逐步成熟,有望取代傳統的光氣法工藝,實現更加環保、高效的生產。高性能化:為了滿足不斷變化的市場需求,PPDI產品正向著高性能化方向發展。通過改進合成工藝、優化產品結構等手段,不斷提高PPDI及其下游產品的性能指標,如更高的強度、更好的耐熱性、更低的吸水率等。這將有助于拓展PPDI在領域的應用范圍,提高產品的附加值。應用領域拓展:隨著科技的進步和新應用的不斷涌現,PPDI的應用領域有望進一步...
PPDI,全稱為對苯二異氰酸酯(p-phenylene diisocyanate),是一種重要的有機化合物和化工原料。結構特點分子結構:PPDI的分子結構由一個苯環和兩個直接連接在苯環對位上的異氰酸酯基團(-NCO)組成。這種結構使得PPDI具有高度的對稱性和剛性。官能團:PPDI中的異氰酸酯基團是非常活潑的官能團,能夠與多種含活潑氫的化合物發生反應,如醇、胺、水等。這種反應性使得PPDI在合成聚氨酯、聚脲等高分子材料中具有重要的應用價值。物理性質:PPDI是白色至淡黃色的結晶體,可升華,不溶于水,但溶于某些有機溶劑如乙酸乙酯、**等。利用納米技術與PPDI固化劑相結合,有望開發出具有獨特性能...
當PPDI應用于合成革時,能夠明顯提升合成革的力學性能。由于PPDI分子結構的對稱性和緊湊性,在合成革用聚氨酯樹脂中,它可以形成規整的硬段結構,與軟段部分形成明顯的微相分離。這種微相分離結構使得合成革具有出色的拉伸強度和撕裂強度。在實際應用中,例如制作汽車座椅革時,合成革需要承受人體的頻繁擠壓和摩擦,具有高拉伸強度和撕裂強度的PPDI基合成革能夠更好地抵抗這些外力,不易出現破裂和損壞,延長了汽車座椅革的使用壽命。與傳統的以TDI或MDI為原料制備的合成革相比,PPDI基合成革的拉伸強度可提高20%-30%,撕裂強度可提高30%-40%。這是因為PPDI形成的硬段結構更加規整,分子間作用力更強,...
PPDI 在常溫下為白色至淺黃色結晶固體,熔點較高,通常在 106 - 108℃之間。這一較高的熔點使其在儲存和運輸過程中相對穩定,不易發生物理狀態的改變。PPDI 不溶于水,但可溶于多種有機溶劑,如甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等。其溶解性特點使其在實際應用中能夠方便地與其他有機原料混合,進行化學反應。此外,PPDI 具有較低的蒸氣壓,在常溫下揮發較慢,這不僅有利于操作過程中的安全,也減少了對環境的污染。光氣法是目前工業上生產 PPDI 的主要方法之一。該方法以對苯二胺(PPD)為原料,首先將 PPD 溶解在有機溶劑中,然后在低溫下通入光氣(COCl?)進行反應。反應過程中,PPD 分子中的氨基(-...
PPDI 異氰酸酯作為一種具有獨特性能的重要化工原料,在材料科學領域發揮著不可替代的作用。其優異的反應活性、熱穩定性、機械性能和耐化學腐蝕性,使其在聚氨酯、聚脲等材料的制備中得到廣泛應用,并在建筑、汽車、航空航天、體育等眾多領域展現出***的性能。隨著綠色合成技術的不斷發展、性能的持續優化以及應用領域的拓展,PPDI 異氰酸酯有望在未來材料科學的創新發展中扮演更加重要的角色,為推動各行業的技術進步和可持續發展做出更大的貢獻。然而,在發展過程中,也需要關注環保問題,通過技術創新實現綠色生產,以應對日益嚴格的環保要求和市場競爭的挑戰。在較高溫度下,PPDI 基聚氨酯彈性體的壓縮變定性能較低,即壓縮...
對苯二異氰酸酯(PPDI)作為一種特種異氰酸酯,憑借其獨特的化學結構和優異的性能,在合成革領域展現出了巨大的應用潛力。PPDI賦予了合成革優異的力學性能、良好的耐熱性能和耐水解性能,使其在鞋用合成革、汽車內飾合成革、家具裝飾合成革等多個領域得到了廣泛應用,提升了合成革產品的品質和附加值。盡管目前PPDI的市場供應相對有限,價格較高,但其在領域的不可替代性以及隨著技術創新帶來的成本降低和性能提升的潛力,使其具有廣闊的市場前景。未來,隨著生產技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,PPDI必將在合成革行業以及其他相關行業中發揮更加重要的作用,推動行業的持續發展和升級。其固化過程相對溫和,能在常溫或稍加...
PPDI的安全性與環保性:(一)安全性PPDI具有一定的毒性,其蒸氣或粉塵可能對呼吸道、皮膚和眼睛造成刺激和損害。因此,在生產和使用過程中,必須嚴格遵守相關的安全操作規程,采取有效的防護措施,如佩戴防毒面具、手套、護目鏡等個人防護用品,確保操作人員的安全。同時,對于生產場所和儲存設備,應保持良好的通風條件,防止PPDI泄漏和積聚。(二)環保性如前所述,PPDI的生產過程中會產生一定量的廢棄物和污染物,對環境造成一定的壓力。為了減少對環境的影響,企業應加強對生產過程中廢棄物的處理和回收利用,采用環保型的生產工藝和原材料。此外,還應加強對PPDI產品的管理,避免其在使用過程中對環境造成污染。例如,...
由于 PPDI 分子中含有剛性的對苯環結構,使得由其制備的聚合物具有良好的熱穩定性。在高溫環境下,聚合物分子鏈不易發生斷裂和降解,能夠保持較好的物理性能。例如,以 PPDI 為原料制備的聚氨酯彈性體,在高溫下仍能保持較高的硬度、強度和彈性,可廣泛應用于高溫環境下的密封、減震等領域。這種優異的熱穩定性使得 PPDI 在航空航天、汽車工業等對材料耐熱性能要求較高的行業中具有重要的應用價值。PPDI 參與合成的聚合物通常具有出色的機械性能。其剛性的分子結構有助于提高聚合物的硬度和拉伸強度,而聚合物網絡結構中的化學鍵能有效地傳遞應力,使得材料具有良好的抗沖擊性能。以 PPDI 為基礎制備的聚脲材料,具...
對苯二異氰酸酯(PPDI)作為一種特種異氰酸酯,憑借其獨特的化學結構和優異的性能,在合成革領域展現出了巨大的應用潛力。PPDI賦予了合成革優異的力學性能、良好的耐熱性能和耐水解性能,使其在鞋用合成革、汽車內飾合成革、家具裝飾合成革等多個領域得到了廣泛應用,提升了合成革產品的品質和附加值。盡管目前PPDI的市場供應相對有限,價格較高,但其在領域的不可替代性以及隨著技術創新帶來的成本降低和性能提升的潛力,使其具有廣闊的市場前景。未來,隨著生產技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,PPDI必將在合成革行業以及其他相關行業中發揮更加重要的作用,推動行業的持續發展和升級。異氰酸酯 PPDI,即對苯二異氰酸...
由于PPDI的生產工藝復雜,生產成本較高,且市場供需不平衡,其價格一直處于較高水平。近年來,PPDI的價格呈現出波動上升的趨勢。一方面,原材料價格的波動,如對苯二胺等原料價格的上漲,會直接導致PPDI生產成本的增加,從而推動價格上升。另一方面,市場需求的變化也會對價格產生影響。當市場需求旺盛時,PPDI的價格往往會上漲;而當市場需求出現波動或增長放緩時,價格也會受到一定的抑制。例如,在某些特定時期,由于下游合成革行業的集中擴產,對PPDI的需求大幅增加,導致市場上PPDI供應緊張,價格出現明顯上漲。總體而言,PPDI的高價格在一定程度上限制了其在一些對成本較為敏感領域的應用,但在領域,由于其優...
PPDI賦予了合成革良好的耐熱性能。其特殊的化學結構使得PPDI基聚氨酯在高溫環境下能夠保持穩定的性能。在高溫條件下,PPDI形成的硬段結構能夠有效阻止分子鏈的熱運動,減少材料的熱變形和熱降解。一般來說,PPDI基合成革的熱變形溫度比普通合成革高出20-30℃,可在135℃左右連續使用。這一特性使得PPDI基合成革在一些對耐熱性能要求較高的領域具有廣泛的應用前景。例如,在制作高溫環境下使用的工業輸送帶革時,PPDI基合成革能夠在高溫環境下保持其物理性能和機械性能,確保輸送帶的正常運行,避免因高溫導致的變形、老化等問題,提高了工業生產的安全性和穩定性。通過改性技術,可以進一步優化PPDI固化劑的...
在家居裝飾領域,PPDI基合成革也有著廣泛的應用。在沙發、椅子等家具的制作中,PPDI基合成革能夠提供良好的觸感和舒適的坐感。其優異的力學性能使得家具在長期使用過程中不易出現磨損和變形,保持美觀和實用。PPDI基合成革的耐水解性能也使其在潮濕的環境中能夠保持穩定的性能,不易發生霉變和腐爛。同時,PPDI基合成革可以通過染色、印花等工藝,實現豐富多樣的顏色和圖案效果,滿足不同消費者對于家居裝飾風格的個性化需求。無論是現代簡約風格還是歐式古典風格的家居裝飾,PPDI基合成革都能夠很好地與之搭配,提升家居裝飾的整體效果。在復合材料中,PPDI可作為固化劑或擴鏈劑,有效改善樹脂的韌性、抗沖擊性和熱變形...
PPDI的生產技術進展:(一)傳統生產工藝目前,工業上生產PPDI的主要方法是光氣法。該方法以苯胺和光氣為原料,在催化劑的作用下進行反應,生成PPDI。然而,光氣法存在一些明顯的缺點,如使用劇毒的光氣作為原料,生產過程存在較大的安全隱患;同時,該工藝會產生大量的副產物和廢棄物,對環境造成嚴重污染。(二)新型生產工藝為了克服傳統光氣法的不足,科研人員正在積極開發新型的PPDI生產工藝。其中,非光氣法被認為是相當有潛力的替代技術之一。非光氣法通常是以二硝基苯或二氨基苯等為起始原料,通過一系列的化學反應步驟合成PPDI。這種方法避免了使用光氣,減少了生產過程中的安全風險和環境污染,具有較好的發展前景...
為滿足不同領域對材料性能的更高要求,進一步優化 PPDI 基材料的性能并拓展其功能將是未來的研究重點。例如,通過分子設計和改性,提高 PPDI 基聚合物的阻燃性能、導電性能、生物相容性等,使其在電子、醫療、環保等新興領域得到更廣泛的應用。此外,研究 PPDI 與其他材料的復合技術,制備出具有協同效應的高性能復合材料,也是提升 PPDI 基材料性能的重要途徑。隨著科技的不斷進步,PPDI 異氰酸酯在新興領域的應用將不斷拓展。在新能源領域,PPDI 基材料可用于制造鋰離子電池隔膜、燃料電池組件等,為新能源產業的發展提供支持;在智能材料領域,通過將 PPDI 與響應性分子結合,制備出具有智能響應功能...
PPDI的性能特點:(一)物理性質外觀與狀態:PPDI通常為無色至淡黃色的液體或固體,具體形態取決于其純度和制備條件。熔點與沸點:PPDI的熔點相對較低,而沸點則較高,這使得它在加熱時容易升華,但在常溫下又能保持相對穩定。溶解性:PPDI在許多有機溶劑中具有良好的溶解性,如甲苯、二甲苯等,這為其在涂料、膠粘劑等領域的應用提供了便利。(二)化學性質反應活性:PPDI中的異氰酸酯基團具有高度的反應活性,能夠與多種含活潑氫的化合物發生反應,如醇、胺、水等。其中,與醇的反應是制備聚氨酯的重要基礎。穩定性:盡管PPDI的反應活性較高,但在適當的儲存條件下,它可以保持穩定。然而,在高溫、高濕或光照等條件下...