橡胶原料
天津哪里回收抗氧剂13931078445
发布时间:2017-04-26 14:24:58 产品编号:GY-5-136671645  分享
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  绿色化是**化工行业发展的大方向,更是橡胶助剂等精细化工产业的永恒主题。虽然经过多年的努力,橡胶助剂行业在清洁生产方面已经取得了很大进展,但仍有少量产品会产生致癌物亚硝胺,大吨位产品生产的清洁生产工艺也尚未普及,一些装置因环境污染问题而被迫停产、限产的情况仍偶有发生。
    随着人们环保意识的提高,以及“气十条”、“水十条”、新《环境保护法》的正式实施,加之欧盟REACH法规带来的巨大压力,“十三五”时期,橡胶助剂行业的绿色化进程务必加速。
    在笔者看来,橡胶助剂的绿色化可以从推进产品绿色化、开发清洁生产工艺、推广有效的“三废”治理模式以及加快行业内整合等四个方面来推进。
    继续推进产品绿色化
    目前,促进剂NOBS、防老剂D等大品种有毒有害橡胶助剂已经实现了绿色替代,但秋兰姆、硫代氨基甲酸钠、五氯硫酚等小品种还未能淘汰。今后的重点应放在加速对超促进剂产品结构的调整,加快TBzTD(二硫化四苄基秋兰姆)产业化进程,替代TMTD(二硫化四甲基秋兰姆)等会产生亚硝胺的秋兰姆类产品。其中,秋兰姆类超促进剂TMTD、TMTM(一硫化四甲基秋兰姆)及氨基甲酸盐类ZDC等会产生致癌物亚硝胺,其主要替代品TBzTD和TiBTM(一硫
    化四异丁基秋兰姆)目前已逐步实现产业化。五氯硫酚类化学塑解剂在欧美等国家已停止使用,其主要替代品是DBD(2,2′-二苯甲酰氨基二苯基二硫化物)。这些替代品的生产技术在国内已开发成功,今后须加大其替代力度。
    开发清洁工艺关键技术
    清洁生产工艺路线的开发和实施是确保橡胶助剂生产过程绿色环保的重要措施。近年来,氧气氧化生产NS的清洁生产技术、万吨级高热稳定性不溶性硫黄生产技术、万吨级清洁预分散剂橡胶助剂产品,以溶剂法替代传统酸碱法的生产促进剂M的清洁生产工艺在实现无废水排放等方面都已取得突破。但既是促进剂同时又可作为众多促进剂原材料的M的废水问题还未全面解决,无废水排放技术还待大面积推广;此外,次磺酰胺类促进剂和DM类产品氧化工艺、NS氧气氧化工艺、DM双氧水氧化工艺等清洁生产工艺,虽然已经开发成功,但也有待推广。
    推广“三废”治理模式
    以促进剂为代表的橡胶助剂,其废水多为高盐、高COD、高树脂废水。目前主流的水处理方式有多效蒸发或MVR蒸发、生化处理法、催化氧化法、吸附法等。但事实证明,很多废水处理方法其实无法在实际应用中获得良好的效果。含盐废水一般先蒸发除盐,然后将蒸发出水进行生化处理;难生化的可以用催化氧化等方法提高其可生化性,然后进入生化处理。深度处理则可以采用活性炭吸附或砂滤等使出水达标。目前已有的处理方式中,以“多效蒸发或MVR蒸发+生化处理”为**有效的处理方式。但是行业内同时具备该处理装置的企业还比较少,须在行业内加快推广使用。
    加快行业内整合
    由于橡胶助剂前景看好,近几年国内产能扩增迅速,市场竞争将趋于白热化。许多规模较小、品种单一和没有原料配套的橡胶助剂企业将逐步在绿色化工的浪潮中被淹没,规模化、集约化经营模式将成为未来橡胶助剂产业调整和布局的趋势。    

  我国丙烯酸树脂已经在大部分领域得到了广泛的应用,如汽车、工程机械、家电、家具、建筑、马路划线、防火、皮革、塑胶、卷材、纸张上光、气雾喷涂、铝粉、油墨等。在发达国家的涂料行业,丙烯酸树脂的用量已经超过醇酸树脂的用量。丙烯酸树脂是由丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯等含不饱和双键的单体通过加聚反应制成。不饱和双键单体共聚合成的树脂主链为碳碳单键,支链为酯结构。主链对光的主吸收峰处在太阳光谱范围以外,所以制成的丙烯酸酯漆具有优异的耐光性和户外耐老化性能。酯基的存在,防止丙烯酸酯涂料结晶,多变在酯基还能改善在不同介质中的溶解性、与各种涂料用树脂的混溶性。不难看出,在中国丙烯酸树脂的市场占有率也用不了多久将达到这个水平。

    多年来,我国丙烯酸树脂行业发展迅速,产品产出持续扩张,国家产业政策鼓励丙烯酸树脂产业向高技术产品方向发展,国内企业新增投资项目投资逐渐增多。投资者对丙烯酸树脂行业的关注越来越密切,这使得丙烯酸树脂行业的发展研究需求增大。我国十分注重丙烯酸树脂的技术开发,先后引进多名行业内资深的工程师,在实验方法上使用系统的研究方法,不断进行总结和交流,从而提高了相关人员的研发水平,同时也增强了丙烯酸树脂研究所的研发实力。目前,我国丙烯酸树脂的品种已经相对完善,但是与国外**同行相比,生产规模、工艺控制及部分特殊性能要求的产品还存在一定差距,特别是在工艺控制与质量稳定性方面。因此,我们要在未来几年内,采用更**的自动化控制系统,确保产品工艺控制能保持一致,从而进一步提高产品质量的稳定性,特别是产品质量力求达到国外厂家的水平,是丙烯酸树脂发展的当务之急,也是根本所在。

    据中国不饱和树脂网**介绍,其中,江苏三木、山东科耀化工、同德化工等企业生产的丙烯酸树脂产品表现良好。随着市场的竞争日益激烈,通用型丙烯酸树脂的利润在不断下跌,在此情况下,想要丙烯酸产品扩大利润,只有研发高性能的产品,做到人无我有,人有我优。只有这样,才能真正提高产品参与市场的竞争能力,才能提高企业的综合效益。建筑涂料在所有涂料中所占的比例**。据报道,我国的建筑涂料在丙烯酸涂料中所占的比例为24%,处于**中等发展水平。目前的年产量在50万吨左右,其中内墙占60%,外墙占25%,其他占15%。虽然我国目前使用的涂料仍以中低档为主,但我国丙烯酸涂料的品种较齐全,与发达国家相比,差距并不在于涂料的品种,而是原料、生产设备、生产工艺以及生产规模的差距。其中生产规模较大、技术起点较高的企业,生产的产品技术含量高、质量好。

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                  介绍了几种水性聚氨酯化学改性的研究进展,包括环氧树脂、丙烯酸树脂、有机硅氧烷等二元共聚改性及两种以上树脂的三元共聚改性的研究状况。展望了水性聚氨酯化学改性的发展趋势。 聚氨酯(polyurethane)是聚氨基甲酸酯的简称,是聚合物内含有相当数量氨酯键的高分子化合物。水性聚氨酯(WPU)是以水代替有机溶剂作为分散介质的二元胶态体系,它不含或含有少量有机溶剂,具有不燃、无毒无污染、节省能源、操作加工方便等优点,同时保留了传统溶剂型聚氨酯的一些优良性能,如良好的耐磨性、柔韧性、耐低温性和耐疲劳性等。单一的聚氨酯乳液尚存在自增稠性差、固含量低、乳胶膜的耐水性差、光泽较低、涂膜的综合性能较差等缺点。但是,PU预聚体中的—NCO基团具有较强的活性,能与羟基、氨基、乙烯基等基团反应,这就为研究者通过改性来提高WPU涂料的综合性能提供了可能,促使广大的科研工作者对水性聚氨酯涂料进行各种改性研究,以扩大其应用范围。水性聚氨酯改性的方法有物理共混和化学共聚两种形式:共混是将具有互补特性的两种或多种树脂混合在一起,存在的**问题是混容稳定性差;共聚是通过在体系中引入各种功能性的成分,合成具有特殊性能的复合乳液,因乳液的稳定性好而具实用性。目前,PU与羧甲基纤维素、聚乙烯醇、醋酸乙烯、丁苯橡胶、环氧树脂、聚硅氧烷和丙烯酸酯的复合乳液均有研究,其中后三类复合乳液因在功能上与水性聚氨酯具有互补性,尤其对聚氨酯涂层的耐水性及硬度、强度等力学性能的改善较为显著,因此,研究**为活跃。 1环氧改性水性聚氨酯 环氧树脂具有许多优良的性能,如机械强度高、粘附力强、成型收缩率低、化学稳定性好、电绝缘性好、热稳定性好等,广泛应用于涂料行业。由于环氧树脂的羟基与聚氨酯反应时可以将支化点引入聚氨酯主链,使之部分形成网状结构,因此环氧改性聚氨酯(EPU)乳液在提高涂膜的附着力、抗张强度、耐水性和耐溶剂性等方面作用明显。王华平等人用环氧树脂改性水性聚氨酯,结果表明:改性后的水性聚氨酯力学性能好、粘接强度高、耐水及耐溶剂性能优异,但环氧树脂用量过高时,稳定性较差。文秀芳等人讨论了环氧树脂改性水性聚氨酯合成中,R值(NCO/OH)、1,4-丁二醇、二羟甲基丙酸、环氧树脂、中和度等对分散液和涂膜性能的影响,环氧树脂的加入显著地提高了涂膜的耐水性、耐化学品性、硬度和拉伸强度,其适宜的用量为8%~9%。姜守霞等人研究了环氧树脂在水性聚氨酯乳液中的含量对其性能的影响,结果发现:加入环氧树脂后,产品的耐水性有明显提高,随着环氧树脂含量的增加,硬度提高,粘度呈上升趋势。Y.C.CHERN等人比较了两种经环氧改性的聚氨酯的结构,对不同相对分子质量的多元醇进行了分析。M.Alagar等人对制备出的环氧改性水性聚氨酯进行了DSC分析及SEM检测,结果发现:经过改性后,涂膜性能得到优化。罗建光等人比较了EP的加入方式对涂膜性能的影响,结果表明:共聚法制得的涂层综合性能优于共混法,通过红外光谱和DSC分析表明:在共聚时环氧基团发生了交联反应,与PU形成局部的IPN结构。 EP的加入量小于7%较适宜。吴晓青等人用环氧树脂E-44对水性聚氨酯进行改性,研究发现:当二羟甲基丙酸含量为5%~7%,环氧树脂添加量为5%~8%,采用相反转分散方法时,可得到较稳定的环氧改性水性聚氨酯乳液,且乳液综合性能较好;用环氧改性水性聚氨酯制备的涂膜具有硬度高,耐水性和耐溶剂性好等特点。胡建青等人在自乳化水性聚氨酯的合成过程中引入环氧树脂,得到水性聚氨酯环氧树脂乳液,该乳液有机挥发物含量低,既具有环氧树脂的高附着力、高强度、耐化学品性和防腐性,又具有聚氨酯优良的柔韧性、耐磨性、丰满度、耐老化性和成膜性能。以此乳液作为基料,通过配方设计,制备了高性能水性防锈涂料。 2丙烯酸酯改性水性聚氨酯 聚丙烯酸酯(PA)乳液具有较好的耐水性、物理机械性能和耐候性能,故PU和PA在性能上具有互补性。丙烯酸酯类化合物对水性聚氨酯的共聚改性是将PA加入PU乳液中,再通过引发剂进行自由基聚合而制得复合乳液(PUA)。其制备方法主要有以下几种:(1)PU乳液和PA乳液共混,外加交联剂进行共聚形成PUA复合乳液;(2)先合成PU聚合物乳液,以此为种子乳液再进行丙烯酸酯乳液聚合,形成具有核/壳结构的PUA复合乳液;(3)两种乳液以分子线度互相渗透,然后进行反应,形成高分子互穿网络的PUA复合乳液;(4)合成带C=C双键的不饱和氨基甲酸酯单体,然后将该大单体和其它丙烯酸酯单体进行乳液共聚,得到PUA共聚乳液。ChoiHS等人用过氧化氢作引发剂制备了丙烯酸聚氨酯接枝共聚物,并探讨了反应温度、反应时间、单体浓度对反应的影响。徐克文等人以丙烯酸羟乙酯作为封端剂,以过硫酸钾为引发剂,采用自由基聚合法合成了稳定性良好、综合性能优异的丙烯酸共聚改性水性聚氨酯乳液。通过比较PU与PUA的红外光谱图,从结构上解释了PUA的优良性能。马超等人通过自由基乳液聚合,合成了具有核壳结构的水性聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液(PUA)。研究结果表明:核壳比越小,核壳结构越规则,粒子大小分布越均匀,乳液越稳定;核壳比越大,胶膜耐水性越好。WilliamsN等人先制备出亲水性的聚氨酯预聚物,再加入丙烯酸类单体和扩链剂、催化剂后才进行自由基聚合反应,得到核壳无交联型的丙烯酸-聚氨酯乳液,干燥后涂膜的耐磨损性、耐水性和抗污性均有提高。KimK等人研究了光引发聚合的线性互穿网络结构(LIPN)丙烯酸聚氨酯乳液,其过程与非交联型聚合过程类似,包括了溶胀单体、引发聚合、乳胶粒长大等过程,不同之处在于引入了交联剂,使得粒子内部形成了互穿网络结构。姜大伟等人采用向水性聚氨酯乳液中滴加丙烯酸单体,进行复合乳液聚合或互穿网络(IPN)聚合的方法,制备PU/PA复合乳液。研究表明:IPN聚合的材料在弹性模量、拉伸强度等方面性能优良,在乳液制备过程中,—NCO端基的含量会影响这两种材料的相容性。任祥忠等人用顺丁烯二酸酐在水性聚氨酯中引入双键,在Cu2+存在下的无引发剂体系中与甲基丙烯酸甲酯(MMA)进行接枝共聚反应,结果表明:二元醇的亲水性对胶束粒径有影响。随着聚丙二醇含量增多,接枝共聚反应更易进行,且接枝后的胶束粒径增大;但随丙二醇含量的继续增加,接枝共聚反应难以进行,胶束粒径接枝前后变化不大,并有减小的趋势;随聚氨酯分子侧链的柔顺性增加,主链的刚性增强,胶束粒子易发生微相分离,形成壳核结构。 3有机硅改性水性聚氨酯 有机硅分子中既含有机基团,又含无机硅原子,具有较低的表面能,常用它作为有机介质和无机介质的偶联剂。 它在涂膜中向表面富集,赋予涂膜优良的耐水性、耐候性、耐酸碱性、耐高低温性和良好的机械性能,因而得到了广泛的研究与应用。但要实现有机硅与聚氨酯的共聚改性,有机硅分子链上必须含有能与异氰酸酯中的—NCO基反应的活性基团,如羟基、氨基、乙烯基、环氧基等。羟基硅烷常作为羟基组分部分或全部代替聚二醇参与聚氨酯预聚体的合成,在预聚物分子链上引入Si—O键;氨基硅烷以双氨基硅烷应用**多,通过与预聚体的扩链反应而引入到聚氨酯乳液中;环氧硅烷则作为外交联剂通过与水性聚氨酯__链的羧基或羧基季铵盐反应,以达到改性的目的。MequanintK等人用硅氧烷改性水性聚氨酯。结果表明:硅氧烷主要集中在膜的表面,为涂膜提供了憎水性能。利用这种性质,就可以用亲水性的水性PU聚合物制备耐水性的涂膜。ZhuXL等人采用羟烷基封端的方法,合成并研究了带有多羟基官能团的硅氧烷,得到能在水中稳定存在的Si—C—O结构,且相对分子质量可控的嵌段共聚物。通过红外、核磁等分析手段证明了羟烷基封端的硅烷作为扩链剂对制备水性聚氨酯有明显作用。刘鸿志等人将加入了TDI、聚醚二元醇和端羟基有机硅单体的混合物进行反应,生成端基为NCO的聚氨酯预聚体,经扩链、中和、加水乳化,合成了有机硅改性聚氨酯乳液。所得材料的耐水性、耐热性、耐低温性和力学性能均有提高。鲍亮等人以TDI、聚醚二醇、二羟甲基丙酸等为原料合成了聚氨酯预聚体,通过3-氨基丙基三乙氧基硅烷(KH550)封端与乳化制备了交联型水性聚氨酯。结果表明:KH550能显著改善水性聚氨酯的耐水性以及硬度等。当KH550质量分数为7.5%时,水性聚氨酯的综合性能较好,硬度达到2H。ChuangFS等人分别用羟基硅氧烷和氨基硅氧烷扩链剂与端—NCO的预聚物反应,制得了硅氧烷改性聚氨酯,热分析结果显示:热稳定性和降解速率与聚氨酯链段中软硬段的种类有关,羟基硅氧烷改性水性聚氨酯的热稳定性好于氨基硅氧烷改性聚氨酯。王浩等人合成了系列端酰肼基阴离子型水性聚氨酯,并用GPC、IR、H-NMR分析其结构,通过其与硅烷偶联剂Y-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷(KH560)的室温固化反应,得到了性能优异的聚氨酯涂层,这种环氧硅烷外交联的聚氨酯膜具有良好的力学性能和耐水性能。 4复合改性水性聚氨酯 仅仅采用一种物质对水性聚氨酯进行改性,其性能不能满足多方面的需求。由于环氧树脂具有高模量、高强度和耐化学性好等优点;丙烯酸酯具有较好的耐水性、耐候性;有机硅则有较好的透气性、耐水性,耐低温性尤佳。因此在实验中如何将这些优点有机地结合在一起,取长补短以提高水性聚氨酯的综合性能,这对WPU的改性研究提出了更高的要求。在二元共聚改性的基础上,有不少研究者对三元共聚改性进行了卓有成效的研究,尤其是用环氧树脂、丙烯酸酯、有机硅3种改性物,两两交叉结合对水性聚氨酯的改性研究成为近期的研究热点。华南理工大学的一批研究人员对环氧-丙烯酸-聚氨酯杂合乳液的合成进行了较深入的研究。如黄洪等人用环氧树脂E-44和甲基丙烯酸甲酯(MMA)复合改性水性聚氨酯(WPU),丙烯酸羟乙酯(HEA)与MMA发生共聚反应,制得以丙烯酸酯为核,聚氨酯为壳,HEA为核壳之间桥连的核壳交联型PUA复合乳液。这种复合乳液集中了聚氨酯的耐低温、柔软性好、附着力强,丙烯酸酯的耐水和耐候性好,环氧树脂的高模量、高强度、耐化学性好等优点。傅和青等人以三羟甲基丙烷(TMP)为交联剂,先用环氧树脂改性聚氨酯(PU),得到环氧树脂改性的水性聚氨酯(WPUE)分散体,然后加入甲基丙烯酸甲酯(MMA)和引发剂偶氮二异丁腈(AIBN),通过自由基乳液聚合得到聚氨酯-环氧树脂-丙烯酸酯(WPUEA)杂合分散体。 实验结果表明:选用E20环氧树脂,当—NCO/—OH总摩尔比为1.2~1.5,TMP的添加量为4%~8%,E20添加量为4%~6%,MMA添加量为10%~30%时,得到的WPUEA杂合分散体性能较佳,涂膜硬度为0.73,光泽度达到85,表干时间为30min,冻融循环大于5次,同时耐水性和耐溶剂性均得到提高。 在环氧-有机硅改性水性聚氨酯方面,广州珠江化工集团公司以E-20环氧树脂和γ-氨丙基三乙氧基硅烷(A1100)为改性材料,制得以聚醚二元醇、甲苯二异氰酸酯、二羟甲基丙酸为基料的水性聚氨酯胶粘剂。该胶粘剂除具有无毒、不易燃、环境友好及成本低等优点外,综合性能优异。其外观为半透明(乳白)液体,粘度值31~35mPa·s,耐水煮(90℃)性强,剥离强度1.35~3.05MPa,拉伸剪切强度1.85~4.81MPa。张晓镭等人采用丙烯酸树脂(PA或PAr)、有机硅对水性聚氨酯进行改性,合成了一种有机硅丙烯酸聚氨酯聚合物。探讨了各种合成条件,如反应温度、—NCO/—OH值、引发剂浓度、—COOH用量、有机硅用量等对反应的影响。李伟等人以聚酯多元醇、异佛尔酮二异氰酸酯、甲基丙烯酸甲酯等为原料,合__成了水性聚氨酯丙烯酸乳液,加入含侧氨基和不饱和双键的有机硅氧烷进行扩链改性,得到了一系列有机硅改性的聚氨酯丙烯酸乳液。该乳液形成的涂膜接触角更大、附着力更强、具有更好的耐水性,但硬度稍有下降。 5结语 当前水性聚氨酯的改性研究,更多的是利用环氧树脂、丙烯酸酯、有机硅的固有特性,针对水性聚氨酯的耐水性、硬度和拉伸强度等性能予以改善和优化,效果较为明显。水性聚氨酯未来的研究应是对其综合性能的提升,包括以下几个方面:(1)发现并运用其它高分子材料对水性聚氨酯进行改性以提高其综合性能,如有机氟。现有的丙烯酸树脂、环氧树脂、有机硅等材料对其改性的研究将会进一步发展,且这种两种树脂间的复合优化将会扩展到三种、四种树脂间进行,从而充分发挥各种树脂的性能优势,克服其固有缺陷。(2)提高固含量和固化成膜速度。当前的水性聚氨酯产品固含量一般在20%~40%,成膜收缩率大,固化时间长。固含量提高至50%以上,且贮存稳定性好将是未来水性PU的研究方向。此外,研究新的固化工艺,通过在水性PU中加入引发剂,在辐射源照射下实现常温**固化将有利于水性PU的工业化推广。(3)尽量减少溶剂用量,**终达到无溶剂,生产出真正的“绿色产品”。目前在水性聚氨酯制备中,为调节粘度添加了一定量溶剂,从而带来污染。为此,可通过选择合适的原料、完善工艺、配方等,控制聚合物粘度;通过加入反应型稀释剂消除有机溶剂单体的存在。我轻轻放开你的手,这不是认输,而是我的温柔,不想吓着我们曾经的幸福

  不要把**看得那么清,因为眼泪不会给你那个机会。

  那些让爱情走向结束的不是绝望,而是希望。希望的越大,投入的就越多,**后发现,失望当了黄雀。

  痛是什么,没有人可以说清楚,或许只有在痛的时候,才可以感受到吧!

  如果可以,我希望可以安静陪你走过一朝一夕,一山一水。

  你的微笑虽然只是一道很平凡的弧线,却可以改变我几何**的格局。

  请原谅我的无知,到现在才明白你的选择。

  虽然明天可能不比今天好,但至少有一个期盼,不像今天充满失望。

  如果这个缘分不能拥有,就让它慢慢老去吧。

  人生就是一道选择题,不是拥有就是失去。而你是我不愿选择的失去,却不能不失去的选择。

  如果有那么一天,我渐渐忘了你,请祝福我,我已经可以放下你了。

  人生如果可以从来,你是不是还在原地等我 。

  我们不知不觉,走过后知后觉的时代。

  错过的缘分不要害怕,至少知道那个她不是你要等待的那个人。

  过得去的都不叫绝望,**怕过得去的叫失望。

  人生守候不了等待,因为等待的东西已经变质。就算再守候,那也只能是浪费。

  曾经再美好的回忆,到**后,还是彼此忘了想起。

  我走得很慢,如果还是没有遇到你,那只能是我们各奔东西。

  那些自以为的曾经,都是回忆。现在我连回忆也不需要了。

  岁月不是很残忍,只是我们太脆弱。

  痛苦后的感悟:那些美好,都只是曾经。

  痛苦那么多,不过,至少我们还没有失去微笑的权力,

  爱得那么重,放手却可以那么轻。

  我不知道**除了我,还有谁在等你。但是我知道等的是你就可以。

  你给的问题,我准备花一辈子去解答,你愿意给我这个机会吗?

  我想为你说一个故事,那故事里有你有我。

  上帝不是没有听到你的祈求,而是人那么多,恰好你又排在后面。

  感觉我们越活越回去了,小时候我们都可以一个人过时间,长大了,如果没有彼此,却感觉**没有色彩。

  生活是一个**,你可以保留自己的意见,却不能否决别人的意向。

  当人生遇到困难,我们不能单单针对困难,而还要反抗困难带来的后果。

  幸福,很怕惊吓,所以,有时候,请小声一点,幸福,很害羞。

  一个目光,可以表达很多事,但如果你不说,也可以曲解很多事。很多时候,伤心,是误解带来的连锁反应。

  阳光下的影子,不是没有怨言,只是不能开口而已。

  如果你开心,别人都可以陪你分享,但你伤心,只能独自一个人疗伤。

  在无情的**,寻找绝情是很容易的事。但在薄情的**,寻找深情却是极少可能的事。

  心之所以那么累,都是因为我们常常做不愿意做的事。

  我们都是别人眼中的演员,即使含着眼泪,别人都只是看戏。

  感谢寂寞,当幸福来临时,你让我懂得如何共长久。就算没有幸福,你也让我懂得在安静的生活中学会宽容。

  即使生活多么不可观,我们也有仰望天空的权力。那一片的星空,注定有我们的目光。

  青春不停向我们挥手,不是欢迎,而是永别。

  有些事我很明白,不是我不想说,而是觉得不必说。

  时间总会带走很多东西。比如曾经的你。

  每一个谎言的曾经,都有一个纯洁的天真。

  长大,让我们丢失了很多东西,比如那时你的微笑、

  昨天的我继续在回忆里沉沦,今天的我努力在选择在徘徊,只希望明天的我,可以在太阳炙热下重生。

  每一个人的青春都是很矛盾的,不过只有有你就足够美好。

  是无聊纠缠我不放,还是我把无聊绑在身上舍不得。

  有些事,只能埋在心底,有些人,只能葬在昨天。

  我的青春不完整,因为现在我还能感到遗憾。

  怀旧,不是想念我们以前的过去,而是回忆我是怎么走到现在的。

  你是我治疗不好的伤,所以现在我还记得你。

  你的美,我抓不住,或许,我从来不认识你。

  你的存在,让我闻到幸福的味道。

  我不在意别人的眼神怎么看,但是我在意你的眼神不在我这里。 只要你在,就算什么都从头再来,我也没有什么可怕的,而我**怕的是,当我以为拥有**后,才发现,**少了一个你。

  请原谅我没有秀才般的知识,但我有秀才般的穷。

  幸福,不是去追求一切的未知,而是享受一切带来的感觉。

  如果时间可以加快,我愿意看着你一秒便是一世。

  不要再叫我徘徊,这一路的风景我已经产生视觉疲劳。

  真正的勇气,或许就是可以微笑中哭泣,还要对你说祝福。

  生命的路很长很长,只要你需要,我都会陪你走下去。

  那些自称好朋友的人,总有一天会露出利益的尾巴。不要怕,因为,人生会看清一些人。

  我很累,因为人生又给我一次选择题。

  我们要学会仰望自信,才能低下头轻视卑微。

  你**不会知道我多需要你,正如,你**不可能像我需要你那样需要我。

  有些事,不需要别人懂,只要自己明白就可以。有些人,不需要特别留,只要别人想留就可以。

  在**困难的时候,我都记得一句话:冬天来了,春天还远吗?

  喜欢的人就必须说出来,至少以后老了,也少一声遗憾的叹息。

  回忆是一件很沉重的事,就像感冒了,虽然治疗好,以后也不会再想犯。

  虽然人生的路上,很多人陪你一起走,不过,总有一段路,一段时间,你要一个人去走。

  有时候我希望我们都不要见面,至少我可以保存那时你的模样。

  这个**很少人主动去爱你,只有自己先爱自己

  不经意间把你丢了,你成了别人**的她。

  曾经彼此都说一世不忘,可后来,我们渐渐的渐渐的都遗忘了。

  就算生活再怎么糟糕,我们还没有死,不是?

  曾经以为没有你的生活,黯淡无光。**后发现,没有你,我一样可以微笑整个**。

  做回真正的自己,那个地球**的你,不需要为任何人改变。因为,总有一天,有人会当你是宝贝。

  请不要说什么海枯石烂般厮守,然后形同陌人。我不是神仙,受不住沧海桑田般无情的伤害。纪念那一年的今天,你的离开。

  我们的精力很少,有时候,必须放下一些沉重的往事。

  记得起的事和人,都是**难忘的。因为我记忆不好,不会记住每一个擦肩而过的人和事。

  我守候这段幸福,却等到你祝我幸福!

  怨言,是老天控制人类**有利的武器。自信,是人类反抗老天**真实的盾牌。

  爱一个人需要一秒,恨一个人需要两秒,抛弃一个人只需要半秒。

  安徒生的童话再怎么美好,也没有我和你的故事。

  没有人喜欢寂寞,只是我们孤独惯了。

  我不懂月光的清冷,却可以感受月光和我一样的寂寥。

  沧桑是一个人注定的伤。这种伤是无法用语言和文字表达的。

  对于回忆,有的人觉得彷徨,而有的人却觉得是享受。或许,这就是所谓的三观不同。角度和人性的独立个体。

  爱情,有的人是乘法,有的人是加法,而我希望是除法的无理数。一直没有终点的无理数。

  人生需要信念,就像猪在梦中还要想着吃一样,时时刻刻存在对信念的欲望。

  相思的人都很长寿,因为他们在度日如年。

  我想告诉那些说我小气的人,只要你肯死,我就舍得给你安葬费。

  如果真的爱情很晚遇到,我只能说老天忘了给坐标。让我走了那么多路才遇到你。

  跟回忆告别,是为了忘记你的存在。

  轰轰烈烈一段时间的幸福,谁都可以完成,可平平淡淡一辈子的白首,到头又有几人?

  越是感到痛苦,就越是感到快乐的不易。

  没有人喜欢哭泣。只是缺了微笑的机会。

  **的微笑,总是出现在悲伤后。**的人,总是守候不到白首。**痛的伤,总是你眼神中的闪躲。

  时间,证明了未来的我,现实,证明了你给的伤。

  即使生活在现实,我们也要做好纠缠理想与暧昧梦想的决心。

  一条没有方向的路,我丢了你。

  等你说爱我,等到白了头。这是命运的不宽容,还是人为的绝情。

  请告诉我,你的**也有我星光的投影。因为我想知道,你我是同一个**的人。

  风吹过的风铃,记忆聆听那被尘封的过往。再怎么怀念,也回不到当初的悸动。

  一开始触不到的伤,就像黑暗中两个人看不见的墙。在找寻两个人出口的时候,难免会磕磕碰碰。

  如果梦想的风筝出现摇摇晃晃,你**可以做的,只有预测它会掉在哪里?

  其实,幸福的定义,就是在你此时此刻**想得到,而你又刚好得到的时候产生的。这不关于数量和质量。

  有没有那么一天,你我擦肩而过,也只是陌路

  人生,要懂得知足,**就会充满阳光。如果人生不知足,处处都是围城,当你费尽时间去找到出口,却看见知足的他在游玩。有时候,知足是一种心态。知足是一种对生活的一种美好倾向。

  我挣脱时间,放下执念,却唯独陷在那一段过往。

  你的谎言,深深刺激了我的动力。

  谢谢你的绝情,让我知道,原来我等的人还在前面的地方。

  放下执念,是对过去的一种态度,更是对未来的一直期盼。

  吹一个气球,把玩在手中,嘭,意外就是在你不经意中来的。

  她曾说离别是更好的相逢,可他回头却看见她的影子被别人牵着。呵呵,其实,背影**比正面来得真实。

  佛渡一切痴妄,却不能让我皈依她的佛门。当时间看不到远方,我才知道,皈依是痛后的绝望。

  哲理,是给过去的历史正名。想法,是给未来的降临规划。

  一切的一切,不过是跳出了这个谎言,又不知不觉进入另一个谎言而已。

  灯光的投影,日光的投影,让我想起另一个影子的我,原来另一个的我生活在环境的捉弄中。

  时间再怎么加速,也改变不了你的一成不变的绝情。

  紧握手中那一点星光,以为抓住了星空,原来不过是星光投影的错误而已!

  走得**急的是风景,留得住人的是平淡。时间不是情感杀手,平淡才是考验情感的**关卡。

  回不去的**初,我忘了回忆。

  你给我的感悟,我读懂了文字。

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