2015-12-07 978
(一)性能及用途聚乙烯是典型的熱塑性塑料,為無臭、無味、無毒的可燃性白色粉末。成型用的聚乙烯樹脂均為經擠出造粒的蠟狀顆粒料,外觀呈乳白色。聚乙烯的分子量在1萬~100萬之間,分子量超過100萬的為超高分子量聚乙烯。分子量越高,其物理力學性能越好,但隨著分子量的增高,加工性能降低。因此,要根據使用情況選擇適當的分子量和加工條件。高分子量聚乙烯是個加工結構材料和負荷材料,而低分子量聚乙烯只適合作涂覆、
2015-12-03 948
性能及用途聚乙烯是典型的熱塑性塑料,為無臭、無味、無毒的可燃性白色粉末。成型用的聚乙烯樹脂均為經擠出造粒的蠟狀顆粒料,外觀呈乳白色。聚乙烯的分子量在1萬~100萬之間,分子量超過100萬的為超高分子量聚乙烯。分子量越高,其物理力學性能越好,但隨著分子量的增高,加工性能降低。因此,要根據使用情況選擇適當的分子量和加工條件。高分子量聚乙烯是個加工結構材料和負荷材料,而低分子量聚乙烯只適合作涂覆、上光劑
2015-12-01 1018
(1)性能低密度聚乙烯的密度范圍為0.910~0.925g/cm3。分子結構為主鏈上帶有長、短不同支鏈的支鏈型分子。在主鏈上每1000個碳原子中約帶有50個以下的乙基、丁基或更長的支鏈。與高密度和中密度聚乙烯相比,它具有較低的結晶度(55%?65%),較低的軟化點(108oC?126oC)以及較寬的熔體指數(0.2?80g/10min)。由于低密度聚乙烯的化學結構與石蠟烴類似,不含極性基團,所以具
2015-11-29 994
(1)用途高密度聚乙烯的用途與低密度聚乙烯不同。低密度聚乙烯約50%~70%用于制造薄膜;而高密度聚乙烯則主要用于制造中空硬制品,約占總消費量的40%~65%。具體用途有:吹塑法制造各種瓶、罐及各種工業用槽、桶等容器;注射成型制造各種盆、桶、藍、簍、筐等日用成器、日用雜品和家具等;擠出成型制造各種管材、捆扎帶以及纖維、單絲等。此外,還可用于制造電線電纜的包覆材料和合成紙;加入大量無機鈣鹽以后,還可
2015-11-27 963
(1)性能密度為0.926~0.940g/cm3,分子結構為支鏈數介于高密度聚乙烯和低密度乙烯之間的線型高分子。結晶度為70%~75%,軟化溫度為110oC~115oC,除兼有高、低密度聚乙烯的性能外,還具有優良的抗應力開裂性、剛性及耐熱性。(2)用途最適宜于高速吹塑成型制造瓶類,高速自動包裹用薄膜以及各種注射成型制品和旋轉成型制品,如桶、罐等。還可用于電線電纜包覆層。4.線型低度密度聚乙烯(LL
2015-11-25 1004
(一)性能聚丙烯重量輕,密度為0.90?0.91g/cm3,是通用塑料中最輕的一種。聚丙烯具有優良的耐熱性,長期使用的溫度可達100oC?120oC,無載荷時使用溫度可達150oC,聚丙烯是通用塑料中唯一能在水中煮沸,并能經受135oC的消毒溫度的品種,因此可制造輸送熱水的管道。聚丙烯的耐低溫性能不如聚乙烯,催化溫度為-10oC?-13oC(聚乙烯為-60oC)。低溫甚至室溫下的抗沖擊性能不佳,低
2015-11-23 1003
(一)性能聚氯乙烯是無毒、無臭的白色粉末,密度為1.40g/cm3,加入增塑劑和填料的聚氯乙烯塑料的密度為1.15?2.00g/cm3。聚氯乙烯的力學性能取決于聚合物的分子量、增塑劑和填料的含量。聚合物的分子量越大,力學性能、耐寒性、熱穩定性越高,但成型加工比較困難;分子量低則相反。增塑劑的加入,它不但能提高聚氯乙烯的流動性,降低塑化溫度,而且使其變軟。通常,在100份聚氯乙烯樹脂中增塑劑量大于2
2015-11-20 1057
(一)性能聚苯乙烯是質硬、脆、透明、無定型的熱塑性塑料。沒有氣味,燃燒時冒黑煙。密度為1.04?1.09g/com3,易于染色和加工,吸濕性低,尺寸穩定性、電絕緣和熱絕緣性能極好。聚苯乙烯的力學性能同制造方法、分子量大小、取向度以及所含雜質有關。分子量大的強度高,分子量在5萬以下的拉伸強度很低,10萬以上的其拉伸強度的改善就不明顯了。分子量高時成型困難,通常分子量控制在5?20萬。聚苯乙烯可溶解于
2015-11-18 1000
(一)性能聚對苯二甲酸乙二醇脂系結晶型聚合物,密度為1.30?1.38g/cm3,熔點為255oC?260oC,在熱塑性塑料中具有最大的強韌性,其薄膜拉伸強度可與鋁箔相匹敵,為聚乙烯的9倍,聚碳酸酯和尼龍的3倍。聚對苯二甲酸乙二醇脂在較寬的溫度范圍內,保持其優良的物理機械性能,-20o?80Co內溫度的影響很小,長期使用溫度可達120oC,能在150oC使用一段時間。聚對苯二甲酸乙二醇脂在較高溫度
2015-11-16 1048
(一)性能聚酰胺是乳白色或微黃色不透明粒狀或粉狀物,密度為1.02?1.15g/cm3,吸水率為0.3%?9.0%,隨著鏈節中碳原數的增加,密度和吸水率趨于降低。聚酰胺的結構可以看作是聚乙烯分子鏈中每間隔一定距離嵌入一個聚酰胺基團。這中間隔隨鏈節中碳原子數的增加而增大,其性能受聚酰胺基團的影響變小,作為聚乙烯的性質增加。例如,聚酰胺的拉伸強度彎曲強度、熔點和吸水率等都隨著鏈節中碳原子數的增加而降低