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相似文献
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1.
管材专用高密度聚乙烯的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了国内高密度聚乙烯(HDPE)的生产装置及工艺。采用双峰聚合工艺使短支链更多地分布在高相对分子质量部分是HDPE管材从PE80级升至PE100级的主要原因。管材的耐环境应力开裂性能随HDPE相对分子质量减小而下降,提高短支链含量可提高管材的耐环境应力开裂性能。HDPE的相对分子质量越高,管材抗裂纹扩展性能越好,将短支链分布在高相对分子质量端可提高抗裂纹扩展性能。  相似文献   

2.
HDPE耐环境应力开裂性能的研究及改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
对HDPE的耐环境应力开裂性能进行了研究。试验表明:采用共混及化学改性的方法,HDPE的耐环境应力开裂性能有了很大提高,为解决HDPE树脂在制作管材时出现的短时间内应力开裂问题提供了依据。  相似文献   

3.
根据国家标准、欧洲标准中对高密度聚乙烯(HDPE)埋地排水管材专用树脂的要求,确定了产品的质量控制指标和生产工艺参数。在HDPE淤浆法工艺生产装置上,开发了具有优良的物理性能、加工性能和耐环境应力开裂(ESCR)性能的埋地排水管材专用树脂6360M。6360M屈服拉伸强度大于25 MPa;弯曲模量大于1200MPa;ESCR(F50)在1000 h以上;通过了耐内压性能测试。  相似文献   

4.
HDPE耐环境应力开裂的机理、影响因素和改进   总被引:4,自引:1,他引:4  
综述了HDPE环境应力开裂(ESC)的机理即裂纹慢速增长(SCG)机理;影响HDPE耐环境应力开裂的因素;以及改善HDPE耐环境应力开裂的途径  相似文献   

5.
通过研究添加不同组分的高密度聚乙烯(HDPE)、线型低密度聚乙烯(LLDPE)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)以及不同含量的交联剂过氧化二异丙苯(DCP)对电缆用聚乙烯复合材料的力学性能、耐热性能及耐环境应力开裂性能的影响。发现LLDPE、EVA含量的增加会降低电缆的拉伸强度,提高电缆的断裂伸长率。TG测试发现,DCP的加入可以提高材料的耐热性能。通过环境应力开裂测试发现LLDPE、EVA均可显著提高材料的耐环境应力开裂性能。  相似文献   

6.
对比了钛系与铬系小中空专用高密度聚乙烯(HDPE)的力学性能、耐环境应力开裂性能、熔体强度、阻隔性能、相对分子质量及其分布等.结果表明:钛系小中空容器专用HDPE?HD5502TA具有优异的耐环境应力开裂性能、阻隔性能、刚韧平衡性能、食品安全性以及较宽的相对分子质量分布,可替代铬系小中空容器专用树脂应用于食品、药品、日...  相似文献   

7.
塑料管材、管件具有性能优异、安全可靠、安装方便、技术成熟、耐腐蚀性能强、使用寿命长等特点。可广泛应用于室内外给排水、建筑给排水、燃气管、排污管等广阔的领域。尤其是中密度聚乙烯/高密度聚乙烯(MDPE/HDPE)塑料管材具有耐热、耐老化、机械强度高、耐环境应力开裂性、抗蠕变性能好、韧性刚度适当等特出优点,其各项技术指标均可达到国际和国家有关标准要求,与现在使用的钢管相比,成本可降低12%左右,工作寿命可长达50年(钢管一般为20年),而且维护费用低。在我国,大量的住宅建筑设有热水供应,自国家有关部门提出禁用镀锌管后,MDPE/HDPE建  相似文献   

8.
分析了进口和国产中型散装容器(简称IBC桶)专用高密度聚乙烯(HDPE)的基本性能、毛细管流变性能、动态流变性能。结果表明:采用不同工艺生产的进口HDPE的相对分子质量分布不同,但均较国产HDPE的宽;进口HDPE的支化度较高、耐环境应力开裂性能优异,耐环境应力开裂时间达2 000 h以上,国产HDPE由于支化度较低,耐环境应力开裂时间为840 h;国产HDPE黏度较高、弹性较低;国产HDPE的抗冲击性能较好,尤其是低温抗冲击性能达20 k J/m2,所制IBC桶可以通过低温跌落试验。  相似文献   

9.
高密度聚乙烯6300M和2480的耐环境应力开裂性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了成型塑料管材的两种牌号的高密度聚乙烯(HDPE)6300M和2480的耐环境应力开裂(ESCR)性能。研究中采用的测试方法为一般弯曲试片法、在管上取样的弯曲试片法和恒定压应变法-压缩环法。根据两种材料测试结果及与其他牌号HDPE测试数据比较,对他们的ESCR进行评价,并讨论和解释了HDPE结构参数,ESCR与韧性形变和脆性断裂之间的联系。  相似文献   

10.
信息与动态     
韩国三星(Samsung)综合化学公司新推出的水和燃气输送压力管HDPE牌号,比现有双峰型PE100等级牌号使用压力高,且可减薄管材壁厚。这种世界上第一个等级为PE112的牌号是用二个串联反应器生产的,高分子量部分与整个分子链联接牢固,因而兼有良好的抗蠕变性和耐慢性开裂性,同时仍保持良好的加工性。而低分子量部分使树脂有良好的流动性和高结晶性,其熔体强度超过PE100等级牌号,  相似文献   

11.
从微观和宏观层面分析了影响聚乙烯(PE)管材慢速裂纹扩展的失效机理,详细介绍了基于断裂力学及分析力学的评价PE管材耐慢速裂纹扩展性能方法,并对比了不同评价方法的优缺点,为PE管材料的耐环境应力开裂试验评价手段的选择提供参考。  相似文献   

12.
采用高温凝胶色谱仪、高压毛细流变仪、差示扫描量热仪等分析了国内首个小中空容器专用双峰高密度聚乙烯(HDPE)HD5503GA的结构与性能,并与小中空容器专用进口双峰HDPE及国产单峰HDPE进行了比较。结果表明:HD5503GA具有加工性能好、相对分子质量分布宽、耐环境应力开裂性好及刚性强的特点,其耐环境应力开裂时间是国产单峰HDPE的16.00倍,是进口双峰HDPE的1.75倍,刚性较国产单峰HDPE高57%以上,与进口双峰HDPE相当;与国产单峰HDPE相比,可降低加工温度10~20℃,且制品表面致密,印刷性好,HD5503GA的加工性与进口双峰HDPE接近,更适宜于高腐蚀性及高极性液体的包装。  相似文献   

13.
陈沫 《塑料科技》1992,(3):43-44
<正> 通常生产聚乙烯硬包装桶使用的配方均是HDPE/LDPE按一定比例配制而成。用这种配方生产的制品在实际应用中存在以下问题:(一)耐低温跌落性能差;(二)制品堆码强度低(机械强度和耐热性),(三)耐环境应力开裂性差。这些  相似文献   

14.
本文对HDPE与CPE的共混物进行研究,旨在改进HDPE制品的耐环境应力开裂性能。将不同组成比的HDPE与CPE共混并压片,测试其力学性能、热性能、耐环境应力开裂能力和微观结构。试验发现混入少量CPE即可使HDPE的耐环境应力开裂能力得到改善,除临界含量以外,采用直接共混和二步法共混得到的结果不同。  相似文献   

15.
(一)引言 由于硬质聚氯乙烯(PVC)管材具有高的机械强度、高的弹性模量、良好的耐气候性能、低的燃烧性、低的应力开裂趋势、对气体、液体及芳香族化合物有良好的耐受性、低的收缩率及容易焊接与粘接等优点,已广泛地用于建筑用管道、化工用管道及其它很多领域。其用途不仅可以取代传统的钢铁材料,而且在有些PVC管能胜任的场合,普通钢铁材料却不能胜任。就此而论,硬PVC管具有很强的生命力及竞争力。  相似文献   

16.
《国外塑料》2004,22(7):71-71
日本旭化成公司已经得到美国陶氏公司的许可.采用陶氏公司的Insite工艺.用淤浆法生产出特种品级茂金属HDPE.商品名为Creolex。这种Creolex HDPE茂金属树脂具有较高的冲击强度和耐环境应力开裂性。  相似文献   

17.
据“Plastics & Rubber Weekly,1998,(1727):2”报道,美国Dow化学公司和日本旭化成化工公司共同开发单中心(SS)HDPE树脂研究小组声称已能使聚合物性能达到新的水平。 Dow公司的Insite控制立体构型催化剂结合旭化成公司的淤浆法聚合工艺可开发生产出比用齐格勒—纳塔催化剂或传统茂金属催化剂生产性能更好的HDPE,具有更高的机械强度和耐环境应力开裂性,计划在1998年初实施工业  相似文献   

18.
使用自制的电磁动态塑化挤出机挤出高密度聚乙烯(HDPE)管材。对稳态挤出和振动挤出的HDPE管材耐慢速裂纹增长性能进行了测试。采用DSC、WAXD分析研究了振动力场对HDPE管材耐慢速裂纹增长性能的影响。结果表明:振动挤出的HDPE管材结晶度提高,熔点升高,晶片变厚,晶粒尺寸变大,结晶完善,耐慢速裂纹增长性能提高。  相似文献   

19.
作者研究了 HDPE/CPE 的共混改性。考察了 HDPE 与 CPE 共混体系的相容性、形态结构与性能的关系。详细研究了共混体系组成或与形态结构、冲击强度等力学性能、耐环境应力开裂性(ESCR)的关系及其阻燃效果。结果表明:共混体系的冲击性能、ESCR 显著提高,并降低 HDPE 的燃烧速度,配合适量的辅助阻燃剂,可达到自熄或不燃的水平,且无滴落现象。  相似文献   

20.
采用共混改性的方法,研制了电线电缆用高密度聚乙烯(HDPE)护套料,其配方:HDPE TR144为70.0 phr,HDPE 6084为30.0 phr,高耐磨炭黑为2.7 phr,抗氧剂为0.8 phr,润滑剂为0.7 phr。该护套料的绝缘电阻率为3.48×10~(14)Ω·m,耐环境应力开裂大于500 h,耐气候老化时间4 000 h时;材料的断裂伸长变化率为5%。  相似文献   

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