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通信电缆屏蔽专用树脂的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
采用熔融挤出法,在引发剂和分散剂的作用下,将马来酸酐(MAH)单体接枝到低密度聚乙烯(LDPE)分子,制备马来酸酐接枝聚乙烯(MAH-g-PE),用以替代进口的通信电缆屏蔽层专用树脂。并研究了引发剂用量、分钐剂种类和用量及螺杆转速对接杆率、熔体流动速率和与铝箔之间剥离强度的影响,从而得出最佳配方。其性能基本接近进口产品,有很大的应用价值。 相似文献
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采用熔融挤出法,在引发剂和分散剂的作用下,将马来酸酐(MAH)单体接枝到低密度聚乙烯(LDPE)分子上,制备马来酸酐接枝聚乙烯(MAH-g-PE),用以替代进口的通信电缆屏蔽层专用树脂。并研究了引发剂用量,分散剂种类和用量及螺杆转速对接枝率、熔体流动速率和与铝箔之间剥离强度的影响,从而得出最佳配方。其性能基本接近进口产品,有很大的应用价值。 相似文献
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可交联树脂19E的开发及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
分析可交联树脂19E的产品设计及操作设计,并就产品性能与国内餐同类产品进行了对比,进而指出,19E适宜于生产35KV以下可交联电缆料。 相似文献
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为提高水树老化交联聚乙烯(XLPE)电缆注入式修复效果,研究了在施加不同电场时,水树老化XLPE电缆的注入式修复效果,以获得较好的修复方式。将水树老化后的电缆样本分别在不施加电压、施加直流正极性电压、直流负极性电压以及施加工频交流电压的情况下进行注入式绝缘修复。注入式修复期间,测量4组电缆样本的泄漏电流并对电缆样品切片后进行扫描电子显微镜观测。结果表明,注入式修复时施加电压明显提高了电缆的修复效果,而施加直流正极性电压时,修复液与水反应后的生成物颗粒团聚小,在水树区域分布均匀,注入修复液后4 h水树老化XLPE电缆的泄露电流下降至10μA,修复效果在4组样本中最优。 相似文献
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北欧化工公司最近为电力输送领域推出了专用于中压电缆绝缘料的交联聚乙烯(XLPE)新牌号Supereure LC 8205。据称,新牌号具有极优的电性能,适用于高输出功率电网。这种新牌号的特点是具有超级耐老化性能和高强度,材料绝缘性更好,且使用寿命更长。另外,据北欧化工介绍,Supereure LC 8205可以在较高挤出速度下加工成型,不会降低电缆质量; 相似文献
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LD 100 BW电缆专用料的开发 总被引:1,自引:0,他引:1
通过研究200kt/a低密度聚乙烯装置的反应工艺条件与产品物性的对应关系.初步确定了开发电缆专用料LD 100 BW的生产工艺条件,并进行了工业化试生产、性能测试及应用试验。根据试验结果.对反应温度、聚合物浓度、转化率和添加剂注入系统等生产工艺条件进行了改进。改进后生产的LD 100 BW完全满足电缆行业标准,产品质量稳定。 相似文献
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介绍了在全密度聚乙烯装置上生产线型低密度聚乙烯通讯电缆护套料DFH 2076的生产技术,并对DFH 2076、进口料以及改性国产料的性能进行了比较.DFH 2076的熔体流动指数为(0.8±0.2)g/10 min,密度为(0.920±0.002)g/cm3,断裂拉伸强度大于或等于14.0 MPa,屈服拉伸强度大于或等于11.0 MPa,断裂伸长率大于或等于600%.经用户使用证明,DFH 2076加工性能良好,加工温度比进口料低10℃,挤出电缆稳定光滑. 相似文献
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介绍了我国石化企业近年来压力管道专用树脂的研发生产状况,以及相关标准对聚乙烯(PE)压力管道树脂的要求。我国已有7家石化企业生产的PE压力管道专用树脂通过了PE 80级或PE 100级认证。随着我国石化企业对高等级管道专用树脂的开发,逐步改变了我国PE 100级管道专用树脂长期依赖进口的局面。 相似文献
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以汽车用电缆料为试验目标,研究了增塑剂、引发剂、助交联剂、热塑性聚氨酯(TPU)的用量对PVC/TPU体系硬度、力学性能、热延伸率的影响,并考察了其耐磨性能和耐老化性能。结果表明:①在助交联剂TAIC存在下,引发剂DCP可引发PVC/TPU体系的交联反应,并且随着DCP、TPU用量的增加,交联度增大。②PVC/TPU交联电缆料的优化配方为:PVC 100份,钙锌稳定剂8份,TO TM 50份,TAIC 3份,DCP 0.2份,TPU 30份,抗氧剂0.8份,其他助剂适量;采用该配方能生产出合格的汽车用电缆料。 相似文献
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结合市场需求和低密度聚乙烯(LDPE)装置特点,开发了LDPE高速挤出涂覆专用树脂1C7A-1。确定了反应压力、反应温度、引发剂消耗量及链转移剂加入种类。生产的1C7A-1各项指标可满足市场需求,涂覆过程中的膜边缘稳定性得到提高,挤出复合时缩幅较小,且加工速度较高(大于280m/min),最小涂覆厚度达到6μm,填补了国内无菌包装高速挤出涂覆树脂生产的空白。 相似文献