康斯坦普交联聚乙烯原料.doc

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康斯坦普交联聚乙烯原料

聚乙烯交联改性方式简介、区别 1、 交联聚乙烯的结构与性能 聚乙烯具有良好的力学性能、电气性能、耐化学腐蚀性能和成型加工性能,但是聚乙烯的耐热性、耐环境应力开裂性、耐候性、耐油性和抗蠕变性等在某些领域难以满足建筑工程材料的要求,例如在热水给水管方面的应用。因此必须对聚乙烯进行交联改性。 聚乙烯经过交联改性后,其大分子由线型结构转变成具有高分子量的交联结构,其耐热性、耐热老化性、耐环境应力开裂性、电绝缘性、阻燃性、耐化学性、抗蠕变性等都得到较大幅度的提高。 2、 交联聚乙烯的生产方法 交联聚乙烯根据制造方法分类有三种主要类型: PE-Xa:过氧化物交联法 PE-Xb:硅烷交联法 PE-Xc:辐射交联法 过氧化物交联法(PE-Xa)目前使用最多的方法是超高压法,该方法是先将聚乙烯粉料与过氧化物在混合机中混合均匀,再依靠往复柱塞对混合物施加500~1000Mpa的高压,将物料压入管模头,模头温度维持在200℃左右,在高温高压下,过氧化物分解并引发聚乙烯分子C-C交联。 硅烷交联法(PE-Xb)是使聚乙烯与硅烷在螺杆挤出机中发生熔融接枝反应,制得可交联的硅烷接枝聚乙烯复合物。在催化剂的作用下,可交联的硅烷接枝聚乙烯复合物水解并发生缩聚(交联)反应而形成交联结构为Si-O-Si三维网状交联聚乙烯。 辐射交联法(PE-Xc)是通过β射线或γ射线照射已成型产品,使聚乙烯分子间形成C-C交联键。所得制品纯净,电气性能优越,但辐射发生装置昂贵,辐射线穿透能力有限,不适宜制作厚壁制品或结构复杂的制品,多用于电缆料、热收缩管和特种薄膜的生产。 与PE-Xa、PE-Xc相比,硅烷交联法(PE-Xb)比较简单,在一般挤出机中即可以进行熔融接枝反应,设备投资小,可以完全利用原有的普通聚乙烯挤出设备,工艺操作简单且容易控制,生产速度较快,所得制品交联度均匀,性能稳定。另外,可交联的硅烷接枝聚乙烯复合物也可应用于注塑等领域。硅烷接枝聚乙烯水解缩合交联过程的实施非常简单,甚至在潮湿的空气中放着即可完成交联反应,如欲加速交联反应,可将成型制品浸泡在热水或蒸汽中。 公斤/立方米 **克/10分5公斤 以上 上表列出的硅 民用冷 空 地板采暖系 中央供 汽 煤工程及其 1. 简介 当今塑料工业的发展趋势已不再是合成新的聚合物,而是更多地提高和改善现有聚合物产品的性能。 聚乙烯的交联就是这种趋势的一个极好典范,交联聚乙烯材料可以应用于更新、更高要求的领域中。 现代塑料具有非常优异的物理性能,只是受其相对较差的耐热性能的影响,在许多应用领域中使用寿命仍然有限。对于交联聚乙烯而言,正是因为其具有独特的三维网状分子结构,使其具有更加出色的性能。 最初研发交联聚乙烯时,其目的是在高温环境下获得更长的使用寿命。此外,与未交联的聚乙烯相比,交联聚乙烯还具有: ◆更好的抗蠕变性能 ◆更好的耐老化性能 ◆更好的耐化学腐蚀性能 ◆更好的耐磨性能 ◆更好的抗冲击性能 ◆更好的抗裂纹快速扩散性能(甚至在低温条件下) ◆更好的耐环境应力开裂性能 ◆突出的抗裂纹慢速增长性能 交联聚乙烯因其优异的机械加工性能使其被广泛应用于管材制造工业,并逐步取代诸如聚丙烯、聚氯乙烯及各种热塑性聚乙烯等非交联塑料管材。 在要求更高的应用领域中,例如汽车制造业,交联聚乙烯材料可以用来替代成本更高的工程塑料。 以下是 3 种最常见的交联聚乙烯形式: 1过氧化物交联聚乙烯 PEX-a 2硅烷交联聚乙烯 PEX-b 3辐照交联聚乙烯 PEX-c 1.1 硅烷交联聚乙烯( Sioplas 二步法) 硅烷交联法自 1968 年以来一直被采用,并且是近年来上述三种方法中取得最快发展的一种。这种交联方法也被称为二步法或 Sioplas 工艺。这种方法主要通过共聚或接枝硅烷侧链形成共价键,最终达到硅烷交联。 第一步,硅烷被接枝到聚乙烯分子链上。 第二步,在温度及水份作用下,聚合物产生交联。 与其它两种交联方式相比,硅烷交联工艺的优点: ◆硅烷交联方式无需高昂的设备投入,诸如电子加速器,连续硫化设备等。 ◆硅烷交联技术可获得较高的挤出速度,并能减少开机阶段产生的废料。 ◆三维网状分子结构可保证在相对较低的交联度下的物理机械性能。 ◆耐老化能力要优于过氧化物或辐照交联产品。 ◆技术简单且稳定的硅烷交联方式可以应用于较大范围的复合物加工,包括填充矿物成份的产品。 总之,硅烷交联方法将给管材制造商带来以下好处: ◆简单的加工工艺 ◆无需添加特殊加工设备 ◆优良的制成品表面 ◆出色的机械性能 ◆高效生产 ◆不同的交联方式

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