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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
用凝胶纺丝法制备了超高分子量聚乙烯(UHMWPE)/高分子量聚乙烯(HDPE)纤维,探讨了添加不同种类高分子量聚乙烯对凝胶初生纤维在后续延伸过程中延伸性能的影响。结果表明在固定制备条件时,当超高分子量聚乙烯(UHMWPE)/高分子量聚乙烯(HDPE)的质量比在最适当质量比时,高分子量聚乙烯的分子量为1.5~2.0×104时,所制备的凝胶初生纤维的可延伸比达最大值。  相似文献   

2.
<正> 聚乙烯树脂,按其密度一般可分为三档低密度聚乙烯树脂比重0.91~0.925 g/cc 中密度聚乙烯树脂比重0.926~0.940 g/cc 高密度聚乙烯树脂比重0.941~0.965 g/cc 若按其分子量来分,亦可分为三档高分子量(HMW high molecular-weight) 中分子量(MMW medium molecular-weight) 低分子量(LMW lOW molecular-weight) 高分子最、高密度聚乙烯薄膜的优点有经久耐用,  相似文献   

3.
高分子量聚乙烯膜材料由于具有突出的强度、抗冲击性、耐腐蚀性等综合性能而越来越受到人们的广泛重视。本文讨论了采用热致相分离法(TIPS)制备高分子量聚乙烯微孔膜的一般过程及热致相分离机理,介绍了近年来国内外高分子量聚乙烯微孔膜的研究进展。  相似文献   

4.
本发明涉及一种超高分子量聚乙烯复合材料的制备方法,其特征在于:选用两种烯烃聚合催化剂,其中一种是可生产超高分子量聚乙烯的超高分子量催化剂,另一种是生产低分子量聚乙烯的低分子量催化剂;以表面带有羟基和丙烯酸酯异丁基的POSS 分子为载体,先将低分子量催化剂负载于 POSS 分子上,经聚合反应得到低分子量聚乙烯;然后将超高分子量催化剂负载于POSS 分子上,加入助催化剂,通入乙烯,经聚合反应后获得超高分子量聚乙烯/POSS/低分子量聚乙烯共混的纳米复合材料。本发明制备方法工艺简单、效率高、能耗低,可通过原位聚合制备分子尺度混合均匀的纳米复合材料。  相似文献   

5.
高氯化聚乙烯在防腐涂料中的应用研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
王兆波 《涂料工业》1998,28(2):14-16
研究了固相法涂料用高氯化聚乙烯树脂的制备及其在防腐涂料中的应用。结果表明,适当降低原料高密度聚乙烯(HDPE)的分子量,产物高氯化聚乙烯(HCPE)树脂可直接用于涂料配制;调节HDPE的分子量及HCPE的氯含量,涂料粘度可在较大范围内变化。HCPE涂料的性能远优于过氯乙烯涂料而与氯化橡胶涂料相当,是替代氯化橡胶涂料的理想物质。  相似文献   

6.
其他助剂     
《聚合物与助剂》2010,(1):50-51
超高分子量聚乙烯抗静电阻燃管的制备方法 本专利介绍的超高分子量聚乙烯管材其成分包含:高分子量聚乙烯,碳黑,十溴二苯醚,Sb2O3,CaCO3,Al2O3及钛酸酯。  相似文献   

7.
研究了超高分子量聚乙烯纯纺纱线、纱线类型和不同比例混纺纱线的性能。结果表明超高分子量聚乙烯纱线具有高强低伸的特点,股线的断裂强度比单纱高10%以上,均匀性更好,可满足防护手套等特种领域对高强度、高耐磨纱线的需求,具有很好的应用前景。  相似文献   

8.
《塑料科技》2009,37(11)
<正>专利名称:超高分子量聚乙烯管材单螺杆挤出机筒成型法及成型设备专利申请号:CN200710053227.2公开日:2008.02.06本发明涉及一种超高分子量聚乙烯(UHMWPE)管材单螺杆挤出机筒成型法及成型设备,利用UHMWPE在高弹态下具有可挤压、压延特性,当处于  相似文献   

9.
王伟 《塑料制造》2010,(6):57-59
通过在不同工艺条件下超高分子量聚乙烯聚合的小试试验,探讨了聚合压力、温度、催化剂浓度、助催化剂浓度以及搅拌速度等因素对超高分子量聚乙烯的影响。实验表明,各种工艺条件对超高分子量聚乙烯的分子量和机械性能有着不同程度的影响,其中以温度对分子量的影响最大;另外超高分子量聚乙烯的分子量和机械性能也存在着一定的关系。  相似文献   

10.
正中国石化仪征化纤有限责任公司高纤部是仪化公司力纶和芳纶的生产基地,拥有2条芳纶生产线,1100吨/年生产能力,力纶4条生产线,3300吨/年生产能力。多年来,高纤部不断创新,开发了一系列超高分子量聚乙烯长丝、短纤相关产品及芳纶产品。超高分子量聚乙烯长丝:具有各种线密度的长丝及色丝,高强、高模,可用于生产缝  相似文献   

11.
超高分子量聚乙烯纤维性能及应用概述   总被引:3,自引:0,他引:3  
任意 《广州化工》2010,38(8):87-88
超高分子量聚乙烯纤维有着高取向度,高结晶度,强力、模量高,抗冲击,耐腐蚀,耐光照,耐挠曲,耐磨损等优点。它的密度比水小,介电性能好。超高分子量聚乙烯纤维的缺点是使用温度不高,耐氧化性能差,抗蠕变性能差,表面加工困难。正是超高分子量聚乙烯纤维自身所具有的这些特点,它在抗冲击防护,低温,耐压,海洋工程,渔业等领域有着广泛地使用。  相似文献   

12.
本文讨论了负载于硅胶上的以二茂铬为主体的低压聚乙烯高效催化剂的组成和制备,以及影响试验的可变因素。并以乙烯的淤浆和气相搅拌法聚合进行了催化剂的验证。制得的低压聚乙烯粒子呈中性,灰份低,粒径分布在约20~100目之间,假比重大于0.4克/厘米~3,不用分子量调节剂可制得分子量大于200万的超高分子量聚乙烯。以氢为分子量调节剂较敏感,可制得中宽至宽分子量分布的聚乙烯。  相似文献   

13.
改性低分子量聚乙烯在橡胶加工中的应用赵光贤(上海市胶鞋研究所,200051)改性低分子量聚乙烯的制造方法是[1]:(1)将高分子量聚乙烯在用H2或N2加压到2~10MPa和加热到350~400℃下进行热裂解;(2)将裂解过程中产生的低分子量聚乙烯级分...  相似文献   

14.
正俄罗斯西伯利亚分院催化研究所最近开发出一种非熔融法制备超高分子量聚乙烯材料的新技术。开发超高分子聚乙烯材料的主要目的是应用于北极地区极端条件,聚合物材料要耐受零下70~75℃的低温。当聚乙烯分子量超过100万时,就会出现一些独特的性质:高耐冲击性、耐寒性、耐腐蚀、耐磨损和低摩擦系数。超高分子量聚乙烯纤维还具有独一无二的质量特性,其制品比水还轻,比芳纶纤维制品轻1.5倍。目前,全世界每年聚乙烯产量约1亿吨,而超高分子量聚乙烯  相似文献   

15.
聚异丁烯(PIB)是一种非常独特的聚合物,其分子量可从几百到几百万。不同分子量的PIB的性态不同,其应用也不同。PIB在高聚物中主要是与高聚物并用来提高并用料的粘接力、柔性、耐老化性和电绝缘性。(1)PIB与树脂共混。高分子量PIB与低比例聚乙烯(PE)的共混,可改善共混料的流动性及加工性能;而与高比例的PE共混则可大大提高强度,明显降低冷流性,当PE的比例达到50%以上时,冷流即可降到最低值。例如,以30%~50%高分子量PIB与PE共混后,可注塑成耐腐蚀容器;而用约10%高分子量PIB与PE及高分子交换树脂共…  相似文献   

16.
高强高模聚乙烯纤维通过鉴定   总被引:1,自引:0,他引:1  
高强高模聚乙烯纤维这一高科技产品由湖南临澧太平集团与上海华东大学共同研究开发成功 ,并通过了湖南省科委主持的技术鉴定。该材料可用于制造防弹衣、防弹头盔、盾牌等 ,此材料的制作技术过去仅为美国、荷兰、日本三国所掌握 ,并被控制和垄断。高强高模聚乙烯纤维是以超高分子量聚乙烯为原料 ,经冻胶纺技术将以往无法加工的超高分子量聚乙烯 ,加工成为力学性能优异的高科技纤维。它广泛应用于安全防护、航天航空、电子、兵器、造船、建材、体育、医疗等诸领域 ,具有抗冲击性、抗刀割性、耐低温、耐腐蚀、耐紫外线等特征高强高模聚乙烯纤维…  相似文献   

17.
据《M.P》1996,73(3),84报导,美国罗德岛州桑德斯城De-WAL工业公司发布一种具有导电性的超高分子量聚乙烯(PE),它比通常的导电塑料薄膜有高达100倍的导电性。目前已有一种牌号为D/w552的产品被生产厂家采用作为喷漆用的软管制造材料。也可作为低噪音电缆的屏蔽材料,以及作为其它要求具有高导电性的电子产品方面的应用材料。超高分子量聚乙烯导电塑料  相似文献   

18.
正俄罗斯西伯利亚分院催化研究所最近开发出一种非熔融法制备超高分子量聚乙烯材料的新技术。开发超高分子聚乙烯材料的主要目的是应用于北极地区极端条件,聚合物材料要耐受零下70℃~75℃的低温。当聚乙烯分子量超过100万时,就会出现一些独特的性质:高耐冲击性、耐寒性、耐腐蚀、耐磨损和低摩擦系数。超高分子量聚乙烯纤维还具有独一无二的质量特性,其制品比水  相似文献   

19.
正俄罗斯西伯利亚分院催化研究所最近开发出一种非熔融法制备超高分子量聚乙烯材料的新技术。开发超高分子聚乙烯材料的主要目的是应用于北极地区极端条件,聚合物材料要耐受-70~-75℃的低温。当聚乙烯分子量超过100万时,就会出现一些独特的性质:高耐冲击性、耐寒性、耐腐蚀、耐磨损和低摩擦系数。超高分子量  相似文献   

20.
《塑料科技》2017,(2):35-38
探究了在微型注塑成型条件下,不同分子量的聚乙烯对聚丙烯结晶形态的影响。结果表明:微型注塑样品中存在明显的"皮-芯"结构,随着聚乙烯分子量的增加,试样皮层逐渐变薄;通过DSC和WAXD测试发现,聚乙烯的加入能够明显提高聚丙烯的起始结晶温度,并且随着聚乙烯分子量的增加,聚丙烯中β晶的含量逐渐降低;通过对分子链取向的分析发现,聚乙烯分子量的增加也能降低聚丙烯分子链的取向程度。  相似文献   

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