广饶聚乙烯项目
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茂金属聚乙烯
茂金属聚乙烯
茂金属聚乙烯是二十世纪90年代工业化生产的一种新颖热产性塑料,由于它是使用茂金属(MAO)为聚合催化剂生产出来的聚乙烯,因此,在性能上与传统的Ziegler-Natta催化剂聚合而成的PE有显著的不同,所谓茂金属催化剂是甲基铝氧化物催化剂的缩写MAO,其化学成分为: 茂金属催化剂的特点是活性中心单一,活性相同,可以制备分子量分布很窄和高度立体规整的聚合物,对聚合物分子量、分子量分布、立体规整结构、共聚单体含量及分布,都可以实现精密的控制,从而生产出性能优异的聚烯烃树脂,这是传统的Ziegler-Natta催化剂所做不到的。
mPE的发展有赖于茂金属催化剂的改进和大规模工业化生产,1951年就有人合成了过渡金属环戊二烯基络合物和甲基铝氧烷或离子活化剂组成的茂金属催化剂,这是有机金属的配位化合物,其中的过渡金属是锆、铪、钒、钛、钻、铁等,但是,由于1951年合成的茂金属催化剂催化活性低,聚合反应的一次转化率很低,且催化剂的制备很复杂,价格非常贵,实际上没有实用的价值,直到八十年代初期,德国汉堡大学Kaminsky教授合成了以双环戊二烯二氯化钴和铝氧烷(MAO)组成的茂金属催化剂后,由于其聚合反应论活性极高,才引起人们极大的兴趣,并
聚乙烯的改性
专业综合实践(综述)
系 别: 轻工工程系 专 业: 高分子材料应用技术 班 级: 12工艺331 学 生 姓 名: 刘 彭 城 学 生 学 号: 1213323113 指 导 教 师: 徐 应 林
聚乙烯改性研究进展
[摘要] 聚乙烯以优良的力学性能、加工性能、耐化学性等成为最主要的聚烯烃塑料品种,
大量用于生产薄膜、包装和管材等.但聚乙烯的非极性和低刚性限制了其在某些领域的应用.综述了聚乙烯的化学改性的新进展.化学改性包括接枝改性、共聚改性、交联改性、氯化及氯磺化改性和等离子体改性.
[关键词] 聚乙烯;化学改性;进展
前言
化学改性的方法主要有接枝改性、共聚改性、交联改性、氯化及氯磺化改性和等离子体改性处理等方法.其原理是通过化学反应在PE分子链上引入其它链节和功能基团,由此提高材料的力学性能、耐侯性能、抗老化性能和粘结性能等。
1. 接枝改性
接枝改性是指将具有各种功能的极性单体接枝到PE主链上的一种改性方法.接枝改性后的PE不但保持了其原有特性,同时又增加了其新的功能.
聚乙烯的改性
专业综合实践(综述)
系 别: 轻工工程系 专 业: 高分子材料应用技术 班 级: 12工艺331 学 生 姓 名: 刘 彭 城 学 生 学 号: 1213323113 指 导 教 师: 徐 应 林
聚乙烯改性研究进展
[摘要] 聚乙烯以优良的力学性能、加工性能、耐化学性等成为最主要的聚烯烃塑料品种,
大量用于生产薄膜、包装和管材等.但聚乙烯的非极性和低刚性限制了其在某些领域的应用.综述了聚乙烯的化学改性的新进展.化学改性包括接枝改性、共聚改性、交联改性、氯化及氯磺化改性和等离子体改性.
[关键词] 聚乙烯;化学改性;进展
前言
化学改性的方法主要有接枝改性、共聚改性、交联改性、氯化及氯磺化改性和等离子体改性处理等方法.其原理是通过化学反应在PE分子链上引入其它链节和功能基团,由此提高材料的力学性能、耐侯性能、抗老化性能和粘结性能等。
1. 接枝改性
接枝改性是指将具有各种功能的极性单体接枝到PE主链上的一种改性方法.接枝改性后的PE不但保持了其原有特性,同时又增加了其新的功能.
聚乙烯性能汇总
聚丙烯(polypropylene)是由丙烯单体经聚合作用而部分结晶的聚合物,英文缩写为PP。其聚合方法有4种,即溶液法、溶剂淤浆法、液相本体法和气相法。由于聚合方法的不同,所得到的聚丙烯树脂性能有差异。据资料,聚丙烯最主要的两个性能是熔体质量流动速率和立体等规度。
1.熔体流动速率(MFR)——热塑性材料在一定的温度和压力下,熔体每10min通过标准口模的质量,单位为g/10min.塑料熔体流动速率(MFR),以前又称为熔体流动指数(MFI)和熔融指数(MI)。一般说来,我们在聚丙烯加工的时候,以MFR来表示它的流动性能,熔融指数是与聚合物的分子量相对应的,与聚合物的相对分子质量成反比而与粘度成反比 。
MFR的测量一般由一台挤出式塑度仪完成。其具体的操作方法参考GB/T 3682-2000,可以在方法A或者B中任选一种,选择方法B时,熔体的密度值为0.7386g/cm3。试验条件为M(温度:230℃,负荷:2.16kg)或P(温度:230℃,负荷:5.0kg),试验前,应用氮气吹扫料筒5s-10s,氮气压力为0.05MPa。
2.立体规整度(等规度)——等规度(tacticity)指的是有规异构体(tacticity polymer)占有
聚乙烯生产工艺
聚乙烯结构:CH2=CH2+CH2=CH2+……-CH2-CH2-CH2-CH2…. 简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯是结构简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料。它是由重复的?CH2?单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯(CH2=CH2)的加成聚合而成的。
聚乙烯(PE)是通用合成树脂中产量最大的品种,主要包括低密度聚乙烯(LDPE)、线型低密度聚乙烯(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)及一些具有特殊性能的产品。用途十分广泛,主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等,并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。也适用于各种浆点、粉点、撒粉、涂布机及喷胶机产品;广泛用于服装、服装面料复合、制鞋、包装、书籍、无线装订、儿童玩具、家电等行业。合剂的首选材料。
聚合实施方法: 淤浆法、溶液法 、气相法
产品密度大小:高密度、中密度、低密度、线性低密度 产品分子量:低分子量、普通分子量、超高分子量 生产方法:高压法、低压法、中压法
高压法用来生产低密度聚乙烯,这种方法开发得早,用此法生产的聚乙烯至今约占聚乙烯总产量的2/3,但随着生产技术和催化剂的发展,其增长速度已大大落后于低压法。低压法就其实施方法
高密度聚乙烯
高密度聚乙烯 科技名词定义 中文名称: 高密度聚乙烯 英文名称:
high density polyethylene,HDPE 定义:
主链中平均每1000个碳原子仅含几个支链,密度通常为0.946~0.976g/cm3的聚乙烯。 应用学科:
材料科学技术(一级学科);高分子材料(二级学科);塑料(三级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
高密度聚乙烯(High Density Polyethylene,简称为“HDPE”),是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃 (四氯化碳)。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性,在常温甚至在-40F低温度下均如此。
HDPE材料特性
【英文全称】High Density Polyethylene 【英文缩写】HDPE 【中文全称】高密度聚乙烯 【常用俗称
高密度聚乙烯
高密度聚乙烯 科技名词定义 中文名称: 高密度聚乙烯 英文名称:
high density polyethylene,HDPE 定义:
主链中平均每1000个碳原子仅含几个支链,密度通常为0.946~0.976g/cm3的聚乙烯。 应用学科:
材料科学技术(一级学科);高分子材料(二级学科);塑料(三级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
高密度聚乙烯(High Density Polyethylene,简称为“HDPE”),是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃 (四氯化碳)。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性,在常温甚至在-40F低温度下均如此。
HDPE材料特性
【英文全称】High Density Polyethylene 【英文缩写】HDPE 【中文全称】高密度聚乙烯 【常用俗称
聚乙烯醇用途
聚乙烯醇是化学工业中非常常用的化学原料,虽然它的名字在普通人眼里很陌生,但它已深深融入我们的生活,例如胶水、粘合剂,普遍都是以聚乙烯醇为原料制造的。它具体有哪些用途呢?
聚乙烯醇的作用很多,以下是非常常见的几种用途。
1,用聚乙烯醇改性的脲醛树脂和酚醛树脂可用作层板和人造板的粘合剂。
2,聚乙烯醇水溶液(通过添加适当 填料 、助剂)还广泛用于制备印刷装订、纸管、纸箱等纸品连接所需的粘合剂。 3,
聚乙烯醇在酸催化作用下,与甲醛、丁醛、乙二醛或其他醛类缩合,可以生成具有更强耐水性、粘接力、机械强度的聚乙烯醇缩醛物(如PVAF、PVB)广泛运用于建筑施工、涂料、粘合剂、安全玻璃夹层等领域。随PVA聚合度增高,缩醛物粘度增大。
4,聚乙烯醇是醋酸乙烯均聚或与其它单体共聚生产乳液(白胶)的优良保护胶体和分散剂,在白胶生产中至关重要。一般随聚乙烯醇聚合度增高,生产的乳液粘度增大。部分醇解型聚乙烯醇(17-88)与完全醇解型聚乙烯醇(如17-99、19-99等)多搭配使用,使用部分醇解型聚乙烯醇可增加乳液稳定性,使用完全醇解型聚乙烯醇可增加乳液耐水性。
5,聚乙烯醇在造纸工业中可用作纸张表面施胶剂,具有成膜性好,皮膜强度高的特点,可以提高纸张的印刷适
超高聚乙烯纤维(1)
超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE) 1.特性20 世纪90 年代初出现的第三代高强高模纤维。 ●相对分子质量为100~600 万, ●分子形状为具有方向性线型伸直链结构, ●取向度接近100 % , ●强度是当今纤维之最,相当于优质钢材的15 倍 左右,比碳纤维大2 倍,比芳纶纤维大40 % , ●密度为0. 97g/ cm3 ,是唯一能够浮在水面上的 高性能纤维,是芳纶的2/3,是碳纤维的1/2. ●还具有耐紫外线辐射、耐化学腐蚀、比能量吸 收高、介电常数低、电磁波透射率高、摩擦 系数低及突出的抗冲击、抗切割等优异性能。●
2.发展及现状 1979 年荷兰DSM 公司采用凝胶纺丝与超倍拉伸方 法在实验室制得了高强高模UHMWPE 纤维,1990 年实现工业化生产。 日本东洋纺公司于1991年根据DSM的专利技术建厂, 市场和产能不断扩大。 美国联合信号公司1995年开发成功Spectra纤维,模 量较高,1998年产能翻番。日本三井石化公司效率高,但残余溶剂难以彻底萃 取掉,蠕变较大,市场竞争力不强。 我国已有两家企业可生产出强度高于35cN/dtex的 品种,产能也日益提高,市场前景十分广阔。
3.应用及发展前景 (1)应
聚乙烯可行性报告
聚乙烯可行性报告
第一章 聚乙烯概述 .................................................................................................. 1 1.1 聚乙烯发展史 ................................................................................................. 1 1.2聚乙烯性质...................................................................................................... 2 1.3 聚乙烯种类及应用 .......................................................................................... 3 1.3.1 低密度聚乙烯(LDPE) ............................................................