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高分子量HDPE薄膜级树脂的开发 总被引:4,自引:3,他引:4
综述了国内外高分子量高密度聚乙烯薄膜级树脂的性能、生产工艺、代表牌号、市场、应用领域和发展趋势,重点介绍了几种代表性的生产工艺,并根据我国该薄膜级树脂生产和消费现状,提出了今后发展的建议。 相似文献
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HDPE装置PE分子量分布的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了高密度聚乙烯(HDPE)分子量分布对产品性能的影响。结合大庆HDPE装置的生产,研究了分子量分布的影响因素和控制方法。提出了改善分子量分布的技术措施。 相似文献
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对羟基苯甲酸对HDPE结晶行为及力学性能的影响 总被引:4,自引:1,他引:4
采用DSC研究了对羟基苯甲酸(HBA)对高密度聚乙烯(HDPE)非等温结晶行为的影响。分析了HBA的引入对HDPE的结晶行为、晶片厚度分布、结晶度以及力学性能的影响。结果表明,当HBA用量为HDPE的0.5%-1.0%时可以促进HDPE的结晶,从而加快HDPE的结晶速度,提高HDPE的结晶度,降低片晶的平均厚度及其分布,并提高其力学性能。 相似文献
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分子量分布对聚乙烯性能的影响及控制方法 总被引:5,自引:0,他引:5
通过分析分子量分布对聚乙烯产品性能的影响,阐述了分子量分布的控制方法,改变工艺流程、催化剂种类和催化剂加入反应器的状态能控制聚乙烯的分子量分布。 相似文献
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超高分子量聚乙烯UHMWPE的分子量和分子量分布直接影响其加工性能和机械性能,然而传统的凝胶色谱法(GPC)存在一定的局限性,粘均分子量难以全面反映UHMWPE的结构特点。为了开发出一种精度高、重复性好的UHMWPE分子量和分子量分布测试方法,本研究在常规高温GPC设备的基础上,基于溶液流动分级机理,选取了合适凝胶孔径的凝胶色谱柱,改善了普通GPC测试结果分子量分布偏宽的问题。并通过对UHMWPE/三氯苯溶解方法的深入研究,解决了普通GPC测试结果重复性差的问题。对UHMWPE新产品的研发和后期的加工有着重要的实际意义。 相似文献
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概述K、α参数未知时的求证方法。并当K、α参数已知时,如何使用其参数用于分子量分布的测定步骤,以及采用待测物与参照物GPC流出曲线定性比较分子量分布的实用技术。讨论了聚合树脂的分子量和分子量分布与性能的关系。 相似文献
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本工作主要探讨改性低分子量高密度聚乙烯(LMHDPE),并用于天然橡胶、丁腈橡胶的可行性。研究了共混工艺、橡塑并用比、交联体系对两种共混胶物理机械性能的影响。结果表明,当用量为5~10%时,是橡胶优良的加工助剂和添加剂。当用量在10%以上以塑代胶时,来用中温共混,S/DCP交联,能保持良好的物理机械性能。 相似文献
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概述K、α参数未知时的求证方法。并当K、α参数已知时,如何使用其参数用于分子量分布的测定步骤,以及采用待测物与参照物GPC流出曲线定性比较分子量分布的实用技术。讨论了聚合树脂的分子量和分子量分布与性能的关系。 相似文献
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于23℃时,研究了拉伸、弯曲速度及试样缺口剩余宽度对高密度聚乙烯(HDPE)、HDPE/弹性体、HDPE/E型增韧母料(E-TMB)的拉伸、弯曲及冲击强度等力学性能的影响。结果表明,所研究的测试条件对这三种材料力学性能影响的程度不同:对于这三种材料,均是拉伸速度对拉伸屈服应力、弹性模量影响的程度较小,对断裂伸长率影响的程度较大,弯曲速度对弯曲弹性模量、弯曲强度影响的程度较大;三种材料中,拉伸速度对断裂伸长率影响程度最大的是HDPE/弹性体,最小的是HDPE/E-TMB,弯曲速度对弯曲弹性模量、弯曲强度影响程度最大的是HDPE/E-TMB,最小的是HDPE/弹性体;随外力作用速度增大性能并非匀速变化,对不同的材料、不同的性能有相应的敏感区;试样缺口剩余宽度对HDPE/E-TMB的悬臂梁缺口冲击强度影响程度较大,而且缺口剩余宽度由7.8mm增加到8.0mm是影响的敏感区,对HDPE、HDPE/弹性体的影响的程度很小。 相似文献
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研究了不同分子量分布聚酯的热性能、结晶性能和熔体挤出性能。结果表明,随分子量分布加宽,熔体结晶峰的峰温逐步升高,过冷程度降低,蜂形由宽矮形变为高尖形,而冷结晶峰峰温逐渐降低,峰形由宽变窄。同时,随分布加宽,结晶速度加快。在等混结晶过程中,在180℃附近出现结晶速度极大值,而且此极大值与分子量分布无关。此外,随分子量分布加宽,聚酯热稳定性略为下降,在熔体挤出过程中的粘度降增大,挤出过程迅速恶化,以致于难以成形。 相似文献
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通过用高能电子束对高性能聚乙烯纤维进行辐射交联,研究了辐射对纤维样品的溶胀度,交联网链平均分子量,交联度和力学性能的影响。 相似文献
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通过铝酸酯偶联剂(DL-411-A)处理竹粉表面,利用扫描电子显微镜(SEM)观察HDPE/竹粉复合材料试样断面的微观形态,并对其力学性能和熔体流动性能进行测试,采用Jeziorny法研究复合材料非等温结晶过程。结果表明:DL-411-A用量为竹粉的1.0%时,复合材料的力学性能最佳;超高分子量聚乙烯(UHWMPE)用量为高密度聚乙烯(HDPE)的21%时,复合材料的冲击强度和拉伸强度达到极值;DL-411-A和UHWMPE的加入对HDPE的成核生长机理影响不大,只在一定程度上降低了复合材料的结晶速率。 相似文献
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HDPE/NBR共混物的性能和结构研究 总被引:12,自引:0,他引:12
通过熔融共混法制备了HDPE/NBR(NBR为丁腈橡胶)二元共混物和HDPE/NBR/HDPE-g-MAH(MAH为马来酸酐)三元共混物,研究了其力学性能和相态结构。结果表明:对于极性不同的二元共混体系,加入15%(质量含量,下同)的NBR即可行到冲击强度为712.2J/m、相态结构为平行排列的丝状共混物;对于加有相容剂HDPE-g-MAH的三元共混体系,尽管冲击强度达到845.9J/m,但此时NBR加入量为25%,且相容剂的制备工艺繁琐,质量不好控制。 相似文献