首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 30 毫秒
1.
传统普通聚乙烯管材在全球应用已有超过50年历史,但其使用温度不超过40℃,限制了其在供暖领域应用。耐热型聚乙烯PE-RT,具有优异的长期高温静液压强度和优良的耐低温冲击性能。将耐热型聚乙烯作为原料用来生产钢骨架聚乙烯塑料复合管,使钢塑复合管在耐压防腐的优势上增加耐热性能,并对其进行了80℃、1 MPa长期循环试验,考察其耐热性能,扩大其应用领域。  相似文献   

2.
1、铝塑复合管材就是以高密度聚乙烯(HDPE)中密度聚乙烯(MDPE)或交联聚乙烯(PEX)为管材的内外层,中间夹层是一个焊接铝管以增加管材的强度。在铝管的内、外表面涂以热熔胶与塑料层粘接,通过挤出工艺成型。  相似文献   

3.
指出了目前推广的5种室内小口径塑料管材存在的缺点。介绍了聚乙烯(PE)管材特别是PE大口径双壁波纹管和中空缠绕管在排水领域中的应用,并指出了PE管材目前尚不能在热水领域中使用的现状。介绍了2002年陶氏公司、2003年韩国SK株式会枉研制开发的耐热聚乙烯(PE-RT)DX800管材专甩料的性能,及其在热水管领域,特别是在地板采暖、铝塑复合管中替代交联聚乙烯的巨大优势。将PE-RT材料这种国际先进技术介绍给国内广大用户,可促使PE-RT管材在中国得到较大的发展。  相似文献   

4.
选用乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)、聚酰胺6(PA6)、茂金属聚乙烯(mPE)和改性线形低密度聚乙烯(PE-LLD)为原料,制备了3种三层共挤阻透薄膜PA6/EVOH/PA6、PA6/PE-LLD/mPE和EVOH/PE-LLD/mPE。通过对原料树脂热性能与流变性能的分析,探讨了三层共挤薄膜的最佳加工工艺。结果表明,所得3种共挤薄膜中以PA6/EVOH/PA6三层共挤薄膜的力学性能和氦气阻透性能最佳。  相似文献   

5.
耐热聚乙烯(PE-RT)管材性能与加工工艺的探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了PE-RT管材原料、工艺流程以及耐热聚乙烯(PE-RT)管材的优异性能.  相似文献   

6.
用马来酸酐接枝线性低密度聚乙烯(LLDPE-g-MAH)作相容剂,研究不同含量的LLDPE-g-MAH对玻纤(GF)增强尼龙6(PA6)体系的力学性能和断面形貌的影响,并考察硅烷偶联剂对PA/GF体系性能的影响。结果表明,硅烷偶联剂的加入明显提高了PA6/GF体系的综合力学性能。随着LLDPE-g-MAH用量的增加,PA6/GF体系的拉伸强度和弯曲强度略有降低,但缺口冲击强度显著提高。可见,偶联剂和相容剂都能强化界面层上GF与PA6的粘合强度,对提高材料力学性能有协同作用。  相似文献   

7.
采用三釜串联淤浆法生产了管材专用耐热聚乙烯(PE-RT),研究了PE-RT的加工稳定性和耐热水抽提性能,并与同类国产树脂及进口树脂进行了对比。结果表明:3种产品经双螺杆挤出机2次挤出后熔体流动速率和氧化诱导时间变化率均小于10%,其中,PE-RT1的加工稳定性和耐热水抽提性能最优,3次挤出后熔体流动速率变化率小于6%;相同条件下,PE-RT1经热水抽提后氧化诱导时间变化率约是同类国产树脂的1/3。  相似文献   

8.
研究了两种管材专用耐热聚乙烯(PE-RT)的氧化诱导时间、抗冲击性能、等温结晶行为、相对分子质量及其分布等。结果表明:210℃时,两种PE-RT的氧化诱导时间均在70 min以上;其中一种PE-RT的结晶温度较高(119.0℃),结晶速率较快,更有利于满足快速成型加工的需要,其相对分子质量分布较宽、重均分子量较高,有利于提高管材的静液压强度。  相似文献   

9.
以耐热改性组分尼龙6(PA6)为基体材料,超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)为综合性能平衡组分,增韧剂马来酸酐接枝乙烯-辛烯共聚物(POE-g-MAH)为相容剂,制得PA6/PE-UHMW/POE-g-MAH三元复合材料。研究结果表明,POE-g-MAH的加入可改善PA6的韧性,但降低了PA6的拉伸强度,随着POE-g-MAH加入量增加,PA6断裂伸长率逐渐增加,当添加量为30%时,断裂伸长率达到最大值397%,拉伸强度为39 MPa。PE-UHMW组分不仅提高了复合材料的拉伸强度和韧性,同时改善了其耐水解性能。当PA6∶POE-g-MAH∶PE-UHMW=70∶30∶10时,断裂伸长率提高至477%,拉伸强度为42 MPa。通过扫描电子显微镜分析观察复合材料的微观形态,发现在PA6基体中POE-g-MAH和PE-UHMW形成"核–壳"结构,对PA6韧性的提高起到了协同作用。  相似文献   

10.
通过分析GB/T 28799—2012《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》,研究了Ⅰ型及Ⅱ型PE-RT管材应用领域。应用于供60℃热水、地板下供热和低温暖气时,Ⅰ型和Ⅱ型PE-RT管材均满足使用要求;应用于供70℃热水和较高温暖气时,Ⅱ型PE-RT管材的耐长期静液压强度突出,显著优于Ⅰ型管材。结合凝胶渗透色谱、毛细管流变及密炼等表征4种市售典型PE-RT的结构及加工性能,分析影响Ⅱ型PE-RT管材耐热性能的原因。结果表明:Ⅱ型管材专用PE-RT的熔体流动速率较低,密度和拉伸屈服应力较高,相对分子质量分布较宽,有较明显的大分子拖尾,其熔体强度较高,对剪切速率更敏感,适合生产大口径的管材。  相似文献   

11.
研制了耐热聚乙烯PE-RT/PP/Mg(OH)2微粉复合材料,研究了微粉Mg(OH)2对复合材料的机械性能和阻燃性能的影响。研究结果表明:随着PP和Mg(OH)2的质量分数增加,材料的机械性能和阻燃性能得到改善。用该复合材料挤出成型的管材能够承受13 MPa的环应力。  相似文献   

12.
利用双螺杆挤出机制备了尼龙6(PA6)/芳纶浆粕(PPTA-pulp)/马来酸酐接枝聚合物复合材料,研究了两种马来酸酐接枝物(POE-g-MAH、LLDPE-g-MAH)对复合材料的力学性能、断面形态以及结晶性能的影响。其中POE-g-MAH能明显的提高复合材料PA6/PPTA-pulp的冲击强度和断裂伸长率,POE-g-MAH含量为3%时,PA6/PPTA-pulp/POE-g-MAH的拉伸强度和弯曲强度达到实验范围内的最佳值,此时其断裂伸长率和冲击强度较未加马来酸酐接枝物体系,分别提高了57.9%和28.8%。3%马来酸酐接枝物的加入有效增强了PA6和PPTA-pulp间的界面结合力,对复合材料的结晶具有诱导作用,且并不会改变PA6的晶型。  相似文献   

13.
张友新 《塑料工业》2012,40(3):78-80
介绍一种组合式芯棒在共挤双层复合塑料管材机头的模具设计应用;为了提高复合管材的密实度和物料的加工性能,对机头的结构特点进行了优化设计,在芯棒处增设了阻流和缓冲槽装置.结果表明:机头设计合理,与普通挤出管材机头相比,物料具有塑化性能好,挤出稳定,管材密实强度高.  相似文献   

14.
胡庆云  梅利  马广生 《广东化工》2014,41(21):55-56
齐格勒-纳塔催化剂经过预处理,在适当的聚合条件下,在气相法中试装置上进行耐热聚乙烯管材(PE-RT)的开发。试验结果表明,气相中试PE-RT管材专用树脂具有较好的物理机械性能、加工性能、长期热稳定性,满足PE-RT管材标准要求。  相似文献   

15.
钢塑复合管的性能与制备   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了钢塑复合管的性能、成型工艺及设备、应用.钢塑复合管具有诸多优异性能,应用领域非常广泛.采用钢管村塑工艺和五层共挤一步成型工艺可以提高管材的性能.  相似文献   

16.
介绍了供水用的铝塑复合管材、孔网钢带聚乙烯复合管材和复合涂塑焊接钢管,以及不锈钢与碳钢(或塑料)复合管材的性能特点,并展望了建筑供水领域中复合管材的发展趋势。  相似文献   

17.
根据非极性分子相似相溶原理,将具有高润滑性能的硅酮树脂母料与普通的高密度聚乙烯(HDPE)树脂复合,通过3台挤出机复合共挤的方式,研制出一种新型的2层复合塑料管材(外加共挤识别线)。该管材是一种很好的光缆护套管,具有质轻、弯曲强度高、摩擦系数小、韧性好等特点,可用于高速公路上光缆的穿导,实现一次性吹缆2000m的效果,大大降低了材料成本,提高了施工效率。  相似文献   

18.
利用自行设计制造的剪切拉伸双向复合应力场挤管装置制备了双向增强的高密度聚乙烯/聚丙烯/短玻璃纤维( PE-HD/PP/SGF)管材.采用大角X射线衍射法和差示扫描量热法研究了该双向应力场对复合体系分子取向行为和结晶行为的影响.结果表明,剪切拉伸双向复合应力场能改善体系分子的取向并促进体系结晶.管材周向晶面的衍射强度提高...  相似文献   

19.
研究了工业化生产的耐热聚乙烯(PE-RT)管材专用树脂QHM22F的常规物性、加工稳定性、加工性能等,并在不同管材生产线上进行了加工应用试验。结果表明:QHM22F的简支梁缺口冲击强度在70 k J/m2以上;200℃氧化诱导期大于120 min;耐压等级达到PE-RTⅡ型;QHM22F的加工性能良好,可满足高速牵引(36.1 m/min)的加工需要;采用QHM22F生产的管材内外表面光滑、壁厚均匀,性能满足用户要求。  相似文献   

20.
介绍了600 kt/a全密度聚乙烯装置生产地暖管材专用耐热聚乙烯(PE-RT)DGDZ3606的工况,评价了DGDZ3606的基础物性、链结构、热性能及加工性能,并与管材专用茂金属单峰窄分布的PE-RT进行对比。在国内典型管材生产企业完成加工试验,并开展了制品各项性能评价。结果表明:DGDZ3606的高速挤出性能优异,制品性能满足国家标准要求。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号