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2聚氯乙烯PVC.PPT

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2聚氯乙烯PVC

第二章 通用塑料 聚乙烯 聚丙烯 其他聚烯烃 聚氯乙烯 聚苯乙烯 丙烯酸酯类树脂 质轻 一般为0.9~2.3,泡沫塑料0.01~0.05 力学强度范围宽 拉伸强度10~50MPa甚至更高, 比强度接近或超过传统的金属材料 隔热性能好 导热系数极小,热的不良导体或绝热体,泡沫塑料的导热系数与静止的空气相当。 电气绝缘性好 塑料的介电常数常常在2左右,体积电阻率高达1016~1018Ω·cm,介电损耗低到10-4,耐电弧性优良,可作为电气绝缘材料和电容器介质材料。 优良的防腐蚀性 化学稳定性,对酸、碱、盐溶液、蒸汽、水和有机溶剂具有不同的稳定性,超过了许多金属及其合金材料。 成型加工性能好 可塑性、可挤压性、可延性和可纺性 缺点:● 力学强度不如金属 ● 耐热性较低,导热性较差 ● 大多数品种易燃 ● 易老化 ● 膨胀系数大(钢铁的10倍),容易变形,使用过程 中易产生蠕变、冷流和疲劳等现象 (1)高压法聚乙烯(LDPE):反应温度150~300℃,反应压力150~300MPa,采用O2或过氧化物作引发剂的自由基聚合。通常,反应压力高,相对分子质量较高,支链较少;反应温度高,相对分子质量较低,支链较多。 (2)低压法聚乙烯(HDPE):反应温度85~100℃,反应压力常压~2MPa,TiCl4+烷基铝, 配位聚合。 (3)线性低密度聚乙烯(LLDPE):少量α-烯烃共聚, 反应温度75~90℃,反应压力1.4~2.1 MPa,采用CrO3+TiCl4+无机氧化物为催化剂, 配位聚合,短支链. ③ 向第Ⅰ~Ⅲ族烷基金属转移 2.1 聚乙烯 2.2 聚丙烯 无定形结构,结晶度不超过10%, 基本上是头-尾键接 氯原子存在,使分子链之间产生很大的引力,明显的位阻效应,因此刚度,硬度, 力学性能都提高, 并具有良好的耐化学腐蚀性。但质脆而硬,较少弹性。由于PVC的含氯量大于55%,因而具有阻燃性和自熄性。 聚氯乙烯树脂含有聚合反应中残留的少量双键,支链及引发剂残余基团,加上相邻碳原子上有氯原子和氢原子,容易脱除氯化氢,在光,热作用下发生降解反应. PE: 力学性能一般, 软而韧, 抗冲击性能比较好 PP: 强度,刚度和硬度都比较高,光泽性也好;抗冲击性能较低,特别是低温冲击性能,具有优良的抗弯曲疲劳性,106次而不破坏。 PVC: 更高的强度,刚度和硬度,较低的韧性, 断裂伸长率和冲击强度均下降,硬而脆。 PE:耐热性很低,LDPE使用温度不超过121℃,脆化温度最低可达-140℃. PP:良好的耐热性,可在100℃下连续使用,最高连续使用温度可达120℃,短期使用为150℃.耐沸石,耐蒸汽性良好,特别适合制备医用高压消毒制品. 热导率0.15-0.24W/(m.k)小于聚乙烯热导率,很好的绝热保温材料.但低温脆性大. PVC:140℃开始分解,完全熔融为160℃,热稳定性特别差,在适宜的熔融加工温度170-180℃下会加速分解释放出氯化氢,在富氧气氛中会加剧分解.生产时必须有热稳定性.最高连续使用温度在-15?65 oC 之间. PE:无极性,吸湿性很低(0.01%),十分优异,介电损耗很低, 几乎与温度和频率无关,可用于高频绝缘.耐电晕性好,介电强度高,高压绝缘材料,氧化会产生羰基,介电损耗提高,应加入抗氧剂. PP:优异的电绝缘性能,可作为高频绝缘材料,耐电弧性很好,在130-180s之间,较高水平,但聚丙烯低温脆性的影响,应用不及PE,PVC,主要用于电信电缆的绝缘和电器外壳. PVC:较好的电性质,电绝缘性不及聚烯烃类塑料.介电常数,介电损耗,体积电阻率较大,电性能受温度和 频率影响较大,耐电晕性也不好,一般适用于 中低压及低频绝缘材料.一般悬浮树脂较好, 还与增塑剂,稳定剂等添加剂有关。 (4) 化学性能 PE:良好的化学稳定性,常温下没有溶剂可溶解聚乙烯.不受稀硫酸和稀硝酸的侵蚀,盐酸,HF,磷酸,甲酸,乙酸, 氨及胺类,过氧化氢,氢氧化钠,氢氧化钾,但不耐强氧化剂,如发烟硫酸,浓硫酸和铬酸。60℃以下不溶于一般溶剂,但会溶胀.超过60℃后可溶于部分溶剂. PP:结晶型,很好的耐化学腐蚀性,除强氧化性酸外,耐酸,碱,盐,大多数有机溶剂.常温下不溶于任何溶剂,但芳烃,氯代烃可溶胀. PVC: 能耐许多化学药品,除了浓硫酸和浓硝酸.适合作为化工防腐材料. 聚氯乙烯在酯,酮,芳烃 及卤烃中会溶胀或溶解,环己酮和四氢 呋喃是聚乙烯的良好溶剂. 加入增塑剂,耐化学药品性变差. PE:含有少量羰基,日光照射,制品变脆.高能射线辐射,交联

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