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高强度LLDPE--聚乙烯PE可采用多种成型工艺加工,可以注塑、挤出、中空吹塑、薄膜吹塑、薄膜压延、大型中空制品滚塑、发泡成型等,中、高密度聚乙烯还可以热成型。PE型材可以进行机械加工、焊接等。PE的成型加工都是在熔融状态下进行的,成型时的熔体温度一般约高出PE熔融温度30~50℃。不同成型工艺对材料的熔体流动性有不同要求,注塑和薄膜吹塑应选用熔融指数较大的材料,型材挤出和中空吹塑应选用熔融指数较小的材料。LDPE与LLDEP、HDPE皆具有良好的注塑成型工艺性,注塑成型用于制备承载的制品时,应选用注塑用品级中的熔融指数较小的材料,若用于制备薄壁长流程制品或非承载性制品,可选用熔融指数较高的材料。聚乙烯PE可以挤出成型为板材、管材、棒材及各种型材,较常用于管材挤出。HDPE与LLDEP、LDPE挤出时,型材在离开口模时的冷却速率应有所不同。LDPE、LLDPE型材应缓冷,若骤冷会使制品表面失去光泽,并产生较大内应力,使强度下降。HDPE则需要迅速冷却才能保证型材的良好外观和强度。
高强度LLDPE--从大分子链结构来看,PE应具有良好的耐老化性,尤其是具有线型结构的HDPE更是如此。但实际上PE在大气、阳光和氧的作用下易发生老化,具体表现为伸长率和耐寒性降低,力学性能和电性能下降,并逐渐变脆、产生裂纹,丧失使用的性能。PE支化产生的叔氢原子,分子链中的双键结构和聚合时残留的杂质等是使其易于老化的原因。为了防止PE的氧化降解,便于贮存、加工和应用,一般使用的PE原料在合成过程中已加人了稳定化助剂,可满足一般的加工和使用要求。如需进一步提高耐老化性能,可在PE中添加稳定剂等。PE是大分子链中仅含有碳、氢原子的聚合物,分子结构中没有极性基团,因此具有优异的电性能,PE的体积电阻率高,介电常数和介电损耗角正切值小,几乎不受频率的影响,因而适宜于制备高频电绝缘材料。PE的电性能不受相对分子质量的影响,随密度的变化也不大。若含有杂质(如催化剂残渣、金属灰分),或在聚合、加工、应用中分子链上引入极性基团(如羟基、羰基、羧基)时,对电性能则有不良影响。此外,在重要场合作为电绝缘材料应用时为改善PE的力学性—能、耐老化件能和耐热件常通过化学改性将PE制成XLPE使用。
高强度LLDPE--(1)透气性 聚合物材料的透气性是由溶解和扩散两个过程引起的。气体先溶解于塑料材料中,然后扩散到气态物质浓度较低的一面,并蒸发出去。材料的分子结构、厚度、扩散介质的化学性质和浓度,以及环境温度等因素都会影响所透过的气体量。PE的透气性随密度的增加而减小,HDPE、LLDPE的透气性远低于LDPE。与其他塑料品种比较,PE对O2、N2、CO2等的透气率较大,但对水蒸气的透过率低。因此,PE薄膜不适宜长时间包装需保持香味的物品,但适合于防潮或包装需防止水气散失的物品。各种介质对PE的透气性与其在PE中的溶解度关系很大。非极性介质的透过率大于极性介质的透过率,**介质的透过率大于无机介质的透过率。用LDPE塑料瓶盛不同液体会不同程度地发生损失,因而,LDPE塑料容器不适宜长期贮存液体,尤其是化学药品和油类物质,不但易损失,而且还可能由于溶胀致使容器变形。
高强度LLDPE--化学稳定性 PE是非极性结晶聚合物,具有优良的化学稳定性。室温下它能耐酸、碱和盐类的水溶液,如盐酸、磷酸、醋酸、以及各类盐溶液,即使在较高的浓度下对PE也无显着作用。但浓酸会缓慢侵蚀PE。温度升高后,氧化作用更为显着。PE在室温下不溶于任何溶剂,但溶度参数相近的溶剂可使其溶胀。随着温度的升高,PE结晶逐渐被破坏,大分子与溶剂的作用增强,当达到一定温度后PE可溶于脂肪烃、芳香烃等。如LDPE能溶于60℃的苯中,LLDPE能溶于60~70℃的苯中,HDPE能溶于80~90℃的苯中,**100℃后三者均可溶于三氯乙烯、矿物油和石蜡中。但即使在较高温度下PE仍不溶于水,甘油和植物油中。PE在**溶剂中的溶解度和溶胀程度随相对分子质量和结晶度的增大而减小。因而,HDPE比LLDPE、LDPE有更好的化学稳定性。
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词条说明
压延级PP概述
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抗UV级SBS概述
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加玻纤PP概述
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抗紫外线EVA材料性能
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