線形結構的聚乙烯如何用物理方法轉變為網狀結構

時間 2022-12-06 08:40:53

1樓:匿名使用者

山東石大勝華材料****,張建軍碩士利用ldpe和甲基丙烯酸縮水甘油酯接枝的ldpe兩種材料對勝華牌瀝青改性。研究了ldpe和gma-g-ldpe與勝華牌基質瀝青之間的相容性。通過高溫穩定測試得知,ldpe在改性瀝青中高溫穩定性較差,而gma-g-ldpe在改性瀝青中高溫穩定性較好。

螢光光學顯微鏡觀察發現兩種改性瀝青的相態區別較大,gma-g-ldpe改性瀝青體系中聚合物顆粒大小差異小並且均勻的分布在瀝青體系中,而ldpe改性瀝青的聚合物顆粒大小差異較大,兩相介面明顯。離析後的顯微研究表明,gma接枝ldpe瀝青之間形成的網路結構改善了gma-g-ldpe與瀝青相容的均勻性。

低密度聚乙烯(ldpe)化學效能

低密度聚乙烯(ldpe)是高壓下乙烯自由基聚合而獲得的熱塑性塑料。ldpe是樹脂中的聚乙烯家族中最老的成員,二十世紀四十年代早期就作為電線包皮第一次商業生產。ldpe綜合了一些良好的效能:

透明、化學惰性、密封能力好,易於成型加工。這決定了ldpe是當今高分子工業中最廣泛使用的材料之一。

化學和效能

乙烯是聚乙烯製品的基本結構單元。它是從煉油廠氣、液化的石油氣或液態烴中獲得的無色氣體。因為它是許多其它工業化學品和聚合物的成分,所以不斷地存在乙烯**的競爭。

這種獲得乙烯的競爭具有戲劇性地影響著聚乙烯的**和有效價值。例如:1990年,國內乙烯生產能力約為465億磅,其中 51%用於象聚乙烯這樣的聚合物的生產。

常規的ldpe可用兩種方法生產:管式法或釜式法。兩種制法都是將高純度乙烯通入高壓(103到276mpa)高溫(300到500f)含有引發劑的反應器中。

引發劑或是氧氣或是一種有機過氧化物。反應終止的實現是通過加入鏈終止劑或靠兩個分子鏈的鏈結。

與其它聚乙烯(hdpe和lldpe)制法獲得的線性結構不同,通過高壓手段制得的聚合物是分支結構。這種分支結構賦與常規ldpe優異的透明性、曲撓性及易於擠出的效能。為滿足不同應用而特製的ldpe樹脂是通過分子量、結晶度及分子量分布mwd的平衡與控制而得到的。

分子量是表示構成聚合物的所有分子鏈的平均長度。為了方便,熔融指數(mi)被選作塑料工業分子量大小的量度。熔融指數用克/10分鐘給出,它與分子量的大小成反比。

對於ldpe,熔融指數反映了樹脂的流動性能和涉及成品大形變的性質。降低mi(增大分子量)在增加大部分強度效能的同時,降低了ldpe的流動性和製造過程中樹脂流向薄壁的能力。ldpe中的結晶度是樹脂中存在的分支短鏈數量的函式。

對於ldpe,結晶度正常浮動範圍為 30—40%。

增加 ldpe的結晶度將增大 lldpe的剛度、抗化學腐蝕性、透氣性能、拉伸強度、耐熱性;同時,降低了ldpe的衝擊強度、撕裂強度和抗應力開裂性。分子量分布(mwd)或聚合度分布性定義為重均分子量與數均分子量的比值。塑料工業中,mwd值3—5的樹脂被認為是具有窄的分子量分布,mwd值6—12為中等分子量分布,mwd值在13以上視為寬分子量分布。

mwd主要反映與流動相關的效能。具有相等平均分於量的樹脂,寬分子量分布的在加工過程顯示了比窄分子量分布的樹脂具有更好的流動性。wd對最終使用效能有些影響。

但是,mwd的影響一般都被分子量的變化影響掩蓋。

加工 ldpe級別可以滿足大部分熱塑性成型加工技術的要求。包括:薄膜吹製、薄膜鑄製、擠壓貼膠、電線電纜貼膠、注射成型、吹塑成型。

參考資料:全文祥見《石油瀝青》雜誌2007年no7期。

2樓:娛樂圈的體育迷

通過高溫穩定測試得知,ldpe在改性瀝青中高溫穩定性較差,而gma-g-ldpe在改性瀝青中高溫穩定性較好。螢光光學顯微鏡觀察發現兩種改性瀝青的相態區別較大,gma-g-ldpe改性瀝青體系中聚合物顆粒大小差異小並且均勻的分布在瀝青體系中,而ldpe改性瀝青的聚合物顆粒大小差異較大,兩相介面明顯。離析後的顯微研究表明,gma接枝ldpe瀝青之間形成的網路結構改善了gma-g-ldpe與瀝青相容的均勻性。

低密度聚乙烯(ldpe)化學效能

低密度聚乙烯(ldpe)是高壓下乙烯自由基聚合而獲得的熱塑性塑料。ldpe是樹脂中的聚乙烯家族中最老的成員,二十世紀四十年代早期就作為電線包皮第一次商業生產。ldpe綜合了一些良好的效能:

透明、化學惰性、密封能力好,易於成型加工。這決定了ldpe是當今高分子工業中最廣泛使用的材料之一。

化學和效能

乙烯是聚乙烯製品的基本結構單元。它是從煉油廠氣、液化的石油氣或液態烴中獲得的無色氣體。因為它是許多其它工業化學品和聚合物的成分,所以不斷地存在乙烯**的競爭。

這種獲得乙烯的競爭具有戲劇性地影響著聚乙烯的**和有效價值。例如:1990年,國內乙烯生產能力約為465億磅,其中 51%用於象聚乙烯這樣的聚合物的生產。

常規的ldpe可用兩種方法生產:管式法或釜式法。兩種制法都是將高純度乙烯通入高壓(103到276mpa)高溫(300到500f)含有引發劑的反應器中。

引發劑或是氧氣或是一種有機過氧化物。反應終止的實現是通過加入鏈終止劑或靠兩個分子鏈的鏈結。

與其它聚乙烯(hdpe和lldpe)制法獲得的線性結構不同,通過高壓手段制得的聚合物是分支結構。這種分支結構賦與常規ldpe優異的透明性、曲撓性及易於擠出的效能。為滿足不同應用而特製的ldpe樹脂是通過分子量、結晶度及分子量分布mwd的平衡與控制而得到的。

分子量是表示構成聚合物的所有分子鏈的平均長度。為了方便,熔融指數(mi)被選作塑料工業分子量大小的量度。熔融指數用克/10分鐘給出,它與分子量的大小成反比。

對於ldpe,熔融指數反映了樹脂的流動性能和涉及成品大形變的性質。降低mi(增大分子量)在增加大部分強度效能的同時,降低了ldpe的流動性和製造過程中樹脂流向薄壁的能力。ldpe中的結晶度是樹脂中存在的分支短鏈數量的函式。

對於ldpe,結晶度正常浮動範圍為 30—40%。

增加 ldpe的結晶度將增大 lldpe的剛度、抗化學腐蝕性、透氣性能、拉伸強度、耐熱性;同時,降低了ldpe的衝擊強度、撕裂強度和抗應力開裂性。分子量分布(mwd)或聚合度分布性定義為重均分子量與數均分子量的比值。塑料工業中,mwd值3—5的樹脂被認為是具有窄的分子量分布,mwd值6—12為中等分子量分布,mwd值在13以上視為寬分子量分布。

mwd主要反映與流動相關的效能。具有相等平均分於量的樹脂,寬分子量分布的在加工過程顯示了比窄分子量分布的樹脂具有更好的流動性。wd對最終使用效能有些影響。

但是,mwd的影響一般都被分子量的變化影響掩蓋。

加工ldpe級別可以滿足大部分熱塑性成型加工技術的要求。包括:薄膜吹製、薄膜鑄製、擠壓貼膠、電線電纜貼膠、注射成型、吹塑成型。

3樓:東杰雙密度

通過輻射交聯把線狀大分子變成立體網狀結構。

4樓:

只能是化學的方法啊

加入交聯劑把線狀大分子變成立體網狀結構就可以了

條件可以是光照、等

聚乙烯的結構簡式應該怎麼寫成,化學作業聚乙烯結構簡式怎麼寫?

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