CMAI-聚乙烯充满生机

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气相流化床法生产聚乙烯工艺技术分析

气相流化床法生产聚乙烯工艺技术分析

气相流化床法生产聚乙烯工艺技术分析发布时间:2021-05-10T16:40:26.330Z 来源:《建筑科技》2021年3月上作者:葛东伟[导读] 随着我国工业的发展,使用最频繁的材料就是聚乙烯。

聚乙烯是最近几十年才发展起来的一种材料,最初在英国产生并逐渐流传到世界各地。

二十世纪九十年代有许多新的产品工艺出现,其中包括不同类型的催化剂迅速发展,极大的促进了聚乙烯材料的生产效率的提高。

黑龙江省大庆市石化公司塑料厂全密度联合车间葛东伟 163000摘要:随着我国工业的发展,使用最频繁的材料就是聚乙烯。

聚乙烯是最近几十年才发展起来的一种材料,最初在英国产生并逐渐流传到世界各地。

二十世纪九十年代有许多新的产品工艺出现,其中包括不同类型的催化剂迅速发展,极大的促进了聚乙烯材料的生产效率的提高。

聚乙烯材料有许多其他种类材料难以达到的优点,同时价格较低,所以如今大部分工业制造商都选择聚乙烯作为生产工艺所需的材料。

聚乙烯是一类热塑性树脂,在现代工业生产中被广泛应用,当前较为常用的生产聚乙烯的方法就是气相流化床法。

关键词:气相流化床;聚乙烯;生产;工艺;技术乙烯经过聚合产生聚乙烯,聚乙烯是一种热塑性树脂,是一种较常用的现代化工业生产材料。

目前生产聚乙烯比较常见的方法应该是气相流化床法,早在1968年时这项技术就已经出现,由于该技术不仅简单可靠,而且安全环保,因此一直到现在气相流化床这种方法仍然广泛应用在生产聚乙烯中。

对当今世界的通用标准密度进行划分,可以将聚乙烯主要分为低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、超低密度聚乙烯以及线性低密度聚乙烯,而我国主要生产聚乙烯的主要方法就是气相流化床法。

In-novene气相、uniPolPE气相流化床工艺技术和SPherilene气相流化床工艺技术都属于目前应用较为广泛的气相流化床法聚乙烯工艺技术,三者之间都有各自的优点和缺点。

总体来说三种工艺技术应用都比较可靠成熟,值得以后进行推广应用。

超高分子量聚乙烯在汽车工业中的应用案例分析

超高分子量聚乙烯在汽车工业中的应用案例分析

超高分子量聚乙烯在汽车工业中的应用案例分析超高分子量聚乙烯(Ultra-High Molecular Weight Polyethylene,简称UHMWPE)是一种具有出色性能和广泛应用领域的高分子材料。

在汽车工业中,UHMWPE的应用范围不断扩大,其独特的特性使其成为汽车部件制造的理想选择。

本文将通过分析几个实际案例,探讨UHMWPE在汽车工业中的应用及其优势。

1. 减少磨损和摩擦UHMWPE因其极高的分子量和低摩擦系数,被广泛应用于汽车制动系统。

例如,UHMWPE可以用于制造刹车衬片,其良好的耐磨性和低摩擦系数能够减少制动系统的磨损和噪音。

实际案例表明,采用UHMWPE制造的刹车衬片能够显著提高制动性能,并延长整个制动系统的使用寿命。

2. 提高碰撞安全性能UHMWPE还可以在汽车车身和保险杠等部件中起到缓冲和吸能的作用。

由于其出色的抗冲击性能和高吸能能力,UHMWPE能够减少碰撞时对车身的冲击力,提高汽车的碰撞安全性能。

一些汽车制造商已经采用UHMWPE制造车身结构件,以增强车身的强度和安全性。

3. 减轻重量相较于传统的金属材料,UHMWPE具有极低的密度,因此可以用于制造轻量化的汽车零部件。

例如,UHMWPE可以制作轻便的零件,如汽车内饰件、门板等。

这不仅有助于减轻汽车整体重量,提高燃油效率,还可以减少环境污染。

4. 延长使用寿命由于UHMWPE具有出色的耐用性和耐腐蚀性,因此能够延长汽车零部件的使用寿命。

例如,采用UHMWPE制造的传动系统零件可以减少磨损和摩擦,从而降低维护和更换的频率,并提高整体使用寿命。

此外,UHMWPE还能够抵抗化学物质和恶劣的工作环境,使其在汽车工业中越来越受到青睐。

总结起来,UHMWPE在汽车工业中的应用案例分析表明,其在制动系统、车身结构、轻量化和延长使用寿命等方面具有明显优势。

强大的耐磨性、低摩擦系数、高抗冲击性能和耐腐蚀性使得UHMWPE成为理想的汽车部件材料。

聚乙烯常见牌号及用途

聚乙烯常见牌号及用途

HDPE品名牌号产地熔融指数用途HDPE5200B大庆石化0.2-0.5吹塑中空级,主要用于大容器和工业容器,如化学品、汽油桶、大玩具等。

HDPE2200J大庆石化 3.5~7.5注塑级,抗冲击和刚性高,主要用于周转箱(水果、食品、啤酒),工业部件、瓶等HDPE5000S大庆石化0.9挤出级.挤出成型、适用机械强度高的绳索和阀用单丝。

HDPE5301AA 独山子0.08挤出.可用于绳索和网用单丝,而且可用于中空制品、管材等。

HDPE6070独山子石化6.5-9.0薄膜级,包装使用购物袋,薄壁袋等HDPE2911抚顺乙烯20注塑级HDPE2908抚顺乙烯8注塑级.家俱、一般容器、薄壁容器、周转箱、托盘、体育设施、安全帽、鱼箱HDPE5000S兰州石化0.8-1.2注塑级.家俱、一般容器、薄壁容器、周转箱、托盘、体育设施、安全帽、鱼箱HDPE5070盘锦乙烯 6.1-8.0挤出.可用于绳索和网用单丝,而且可用于中空制品、管材等。

HDPE5010盘锦乙烯0.6-1.0注塑级.鱼箱、板条箱、手提箱。

HDPE6098齐鲁石化9.0~14.0拉丝级.生产单丝、扁丝、制鱼网、绳等。

HDPE5502上海金菲0.25-0.45薄膜级,良好的耐热性和耐寒性。

生产购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜等HDPE TR144 上海金菲0.16-0.22产品袋、垃圾袋、多层复合袋、购物袋。

HDPE TR550上海金菲2HDPE TR480上海金菲0.08~0.14燃烧气,上水管,工程管。

HDPE50100上海金菲7.5-11.0200升桶、油箱、托板、大型部件、游艇。

HDPE5502AA上海赛科0.2洗涤剂、化妆品瓶;工业化学品容器;电动机润滑油瓶。

HDPE5301AA 上海赛科0.08薄膜级.包装使用购物袋,薄壁袋等HDPE MH602上海石化0.2吹塑大到30升、用来盛装如食品、油和化学品的容器HDPE CH2802上海石化0.4薄膜级.工业用衬垫、重包装袋和购物袋。

汽车常用内饰塑料汇总

汽车常用内饰塑料汇总

汽车常用内饰塑料汇总汽车内饰塑料是现代汽车制造中不可或缺的一部分。

它们用于制作座椅、仪表盘、门板、中控台等部件,为车辆提供舒适、实用和美观的内部环境。

以下是一些常用的汽车内饰塑料。

1.ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物):ABS是一种常用的汽车内饰塑料,它具有良好的耐冲击性和刚性。

ABS塑料制成的部件通常是黑色的,能够耐受高温和紫外线照射,使其在各种环境中都能保持良好的性能。

2.PVC(聚氯乙烯):PVC是一种常用的塑料材料,被广泛用于汽车内饰制造。

它具有良好的耐候性和耐化学腐蚀性,可以制成各种颜色和纹理,满足不同车型的设计需求。

同时,PVC还具有良好的软性和弹性,使其成为制作座椅和内饰面板的理想材料之一3.PE(聚乙烯):PE是一种具有良好的韧性和耐压力性的塑料材料。

它常用于制造汽车座椅的底座和座垫等部件,能够承受乘客的重量并提供舒适的座椅支撑。

4.PP(聚丙烯):PP是一种通用的塑料材料,具有良好的热稳定性和化学稳定性。

它广泛用于汽车内饰制造中,例如制作门板和仪表盘等部件。

PP塑料制成的部件通常有较高的强度和硬度,能够耐受长时间的使用。

5.PC(聚碳酸酯):PC是一种具有优异的冲击强度和透明性的工程塑料。

它常用于制造汽车的灯罩、仪表盘覆盖物等部件,能够提供良好的视觉效果和物理保护。

6.PU(聚氨酯):PU是一种具有良好弹性和耐磨性的塑料材料。

它常用于汽车座椅的填充材料和内饰面料,能够提供良好的坐姿支撑和舒适感受。

7.聚酯纤维(PET):聚酯纤维是一种高强度和耐磨性的材料,常用于汽车座椅的面料和车顶衬里的内饰材料。

聚酯纤维具有耐热、防污和易清洁等特性,使其在汽车内饰中具有广泛的应用。

8.PA(聚酰胺):PA是一种具有良好的耐磨性和刚性的塑料材料。

它常用于汽车内饰中制作一些需要承受冲击和摩擦的部件,例如车门把手和储物格等。

9.ABS/PC(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯/聚碳酸酯共混物):ABS/PC是一种混合材料,结合了ABS塑料和PC塑料的优点。

高压交联聚乙烯绝缘电缆的选择

高压交联聚乙烯绝缘电缆的选择

7 结束语
综上所述,我们在选择高压交联电缆或设计高压线路时有必要关注这样几个问题:(1)从经济角度考 虑,应尽量采用铝导体代替铜导体;(2)在选择电缆的金属护套时应优先采用铅护套或皱纹铝护套; (3)对阻燃要求较高的场合选用聚氯乙烯外护套,对防潮、防湿、防腐要求严格以及护套对地绝缘电 阻要求较高的场合应选用聚乙烯护套;(4)从载流量的角度考虑,金属屏蔽单端接地及平行排列敷设 为最佳方案;(5)在高压交联电缆线路中应考虑电缆附件的热性能。■
5 金属屏蔽层的接地及电缆敷设方式
电缆金属屏蔽层或金属套接地分为单端接地、双端接地和交叉接地。单端接地是在电缆的一端将金属屏 蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地,在这种情况下,金属屏蔽层对地之间有感应电压存在, 感应电压与电缆的长度成正比,但无环流通过。这种接地方式仅适合长度较短的线路,也就是说电缆长 度所对应的感应电压不能超过安全电压。双端接地是将金属屏蔽层的两端均直接接地,在这种情况下, 金属屏蔽层中有环流通过,会降低电缆载流量,见表 4。
交叉互联接地是将金属屏蔽层的一端直接接地,采用中间绝缘接头和交叉互联箱将三相电缆的金属屏蔽 层进行换位连接,另一端通过保护接地或直接接地。在完全换位的情况下,金属屏蔽层中无环流通过, 两端对地之间也无感应电压,每端电缆中间有感应电压,且换位处感应电压最高。交叉互联接地与单点 接地电缆的载流量相同,这种接地方式虽然适应长线路,但应根据最高允许感应电压确定相邻两个换位
表 4 不同接地方式的载流量
2
标称截面(mm )
240
300
400
500
630
800
载流量
单端接地
558
629
718
847
923
1032

PE素材

PE素材

75
78
脆化温度/℃ 线膨胀系数/(×10-5K-1)
­80~­55 20~24
<­120 ­
<­140~­120 12~13
热导率/[W/(mK)]
0.35
­
0.44
体积电阻率/(Ω·cm)
6×1015
­
6×1015
介电常数(106HZ) 介电损耗角正切值(106HZ) 介电强度/(kv/mm)
2.282.32 0.0003
因 PE 分子中含有少量双键和醚基,其耐候性不好,日晒、雨淋都引起老化,需加入抗氧剂和光稳定
剂改善。PE 的具体性能见下表所示。
LDPE、LLDPE、HDPE 的性能比较
性能
LDPE
LLDPE
HDPE
相对密度
0.91~0.93
0.92~0.925
0.92~0.97
ห้องสมุดไป่ตู้
吸水率/%
<0.01
<0.01
<0.01
HDPE 的主要生产厂家有:北京助剂二厂 (18 kt/a)、上海高桥石化公司化工厂 (6 kt/a)、大连石化公司 化工厂(0.7 kt/a)、辽阳石油化纤公司化工三厂 (35 kt/a)、大庆石化总厂塑料厂 (240 kt/a)、山东齐鲁石化公 司塑料厂 (140 kt/a)、江苏扬子石化公司塑料厂 (60 kt/a)、北京燕山石化公司化工一厂 (140 kt/a)、上海石 化股份有限公司 (100 kt/a)、广东茂名石化公司(140 kt/a)等。到 2000 年,HDPE 的年总产量 109.3 万 t。
2、注塑制品
PE 的加工性好而广泛用于注塑制品,其中 HDPE 占 30%以上、LDPE 和 LLDPE 各占 10%以上。主要 产品为:日用品如盆、筒、篓、盒等,周转箱、瓦楞箱、暖瓶壳、杯、台灯罩和玩具等。

聚乙烯及其应用发展

聚乙烯及其应用发展

聚乙烯及其应用化学名称:聚乙烯英文名称:Polyethylene(简称PE)比重:0.94-0.96克/立方厘米成型收缩率:1.5-3.6% 成型温度:140-220℃特点:耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,化学交联、辐照交联改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨. 低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震,耐磨及传动零件.成型特性:1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.3.加热时间不宜过长,否则会发生分解.4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂聚乙烯类产品1.1产品类别聚乙烯(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。

1.2聚乙烯物理性能聚乙烯为白色蜡状半透明材料,柔而韧,比水轻,无毒,具有优越的介电性能。

易燃烧且离火后继续燃烧。

透水率低,对有机蒸汽透过率则较大。

聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下,透明度随分子量增大而提高。

高密度聚乙烯熔点范围为132-135oC,低密度聚乙烯熔点较低(112oC)且范围宽。

常温下不溶于任何已知溶剂中,70oC以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三率乙烯等溶剂中1.3聚乙烯化学性能聚乙烯有优异的化学稳定性,室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质,硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。

各种型号聚乙烯区别MicrosoftWord文档

各种型号聚乙烯区别MicrosoftWord文档

各种型号的高压聚乙烯有什么区别LDPE是高压聚乙烯的英文缩写,即低密度聚乙烯低压聚乙烯的英文缩写是HDPE,即高密度聚乙烯二者密度不同,一般密度大于的为HDPE,小于的为LDPE,在此之间的为MD PE(中密度聚乙烯)。

LDPE(中文名:低密度高压聚乙烯):感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一般,燃烧鉴别:燃烧火焰上黄下蓝;燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落,易拉丝HDPE(高密度聚乙烯):HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。

原态HD PE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(1)低密度聚乙烯( LDPE)通常用高压法生产,故又称为高压聚乙烯。

由于用高压法生产的聚乙烯分子链中含有较多的长短支链(每1000个碳链原子中含有的支链平均数21),所以结晶度较低(45%-65%),密度较小,质轻,柔性,耐低温性、耐冲击性较好。

LDPE 广泛用于生产薄膜、管材(软)、电缆绝缘层和护套、人造革等。

(2)高密度聚乙烯(HDPE)主要是采用低压生产,故又称低压聚乙烯。

HDPE分子中支链少,结晶度高(85% -90%),密度高,具有较高的使用温度,硬度、力学强度和耐化学药品性较好。

适用于中空吹塑、注塑和挤出各种制品(硬),如各种容器、网、打包带,并可用作电缆覆层、管材、异型材、片材等。

,LDPE是高压聚乙烯的英文缩写,即低密度聚乙烯,低压聚乙烯的英文缩写是H DPE,即高密度聚乙烯,二者密度不同,一般密度大于的为HDPE,小于的为L DPE,在此之间的为MDPE(中密度聚乙烯)。

聚乙烯 多种聚合物 介绍

聚乙烯 多种聚合物 介绍

聚乙烯(PE ) 第一节 聚乙烯(PE )1.1 概述聚乙烯是塑料中分子结构最简单的一种,价格相对较低,具有优良的电绝缘性以及很好的耐化学腐蚀性,容易加工成型,目前是世界上产量最高的塑料之一。

最先发明的聚乙烯是高压法即低密度聚乙烯(LDPE 密度为0.910~0.925g/cm3),次为低压及中压法即高密度聚乙烯(HDPE 密度为0.941~0.965g/cm3)。

1933年英国ICI 公司首先发现在1000~3000㎏/cm2高压下,乙烯能够聚合成白色蜡状固体聚乙烯,1939年开始工业化生产;1953年德国齐格勒通过低压法得到高密度聚乙烯,1957年工业化生产;1954年美国菲利普石油公司通过中压法亦获得高密度聚乙烯,1957年工业化生产。

1.2 聚乙烯生成原理1.2.1 低密度聚乙烯(LDPE )低密度聚乙烯通常以微量氧或有机过氧化合物为引发剂在1500~3000㎏/cm2压力下,温度为180℃时,在反应器中聚合成低密度聚乙烯。

由于高压聚乙烯属于自由基型聚合机理,突出特点是反应温度高于一般自由基聚合,因此高压聚乙烯带有较多支链,结晶度相对较低,并且由于支链存在,分子堆砌不紧密,使得密度较低,产品的软化温度、刚性、硬度均比较低。

1.2.2 高密度聚乙烯(HDPE )高密度聚乙烯可通过低压法或中压法获得。

低压聚合法(齐格勒法Ziegler )该法是用齐格勒催化剂在14㎏/cm2压力下,温度约为100℃时聚合。

中压聚合法(菲利普斯法Phillips )该法采用过渡金属氧化物为催化剂,在20~40㎏/cm2压力下,温度为130~270℃时,乙烯溶于稀类溶剂中进行溶液聚合。

高压聚乙烯由于分子中基本没有支链,因此结晶度相对较高,分子堆砌紧密,密度较高,产品的软化温度、刚性、硬度均比较高。

1.3 聚乙烯(PE )的分类低密度聚乙烯LDPE高密度聚乙烯HDPE中密度聚乙烯MDPE线型低密度聚乙烯LLDPE低相对分子质量聚乙烯LMWPE极低密度聚乙烯VLDPE高相对分子质量高密度聚乙烯HMWHDPE超高相对分子质量聚乙烯UHMWPE1.4 聚乙烯的加工1.4.1 聚乙烯加工应注意的几点a. 聚乙烯吸湿性低,为0.01%,除加有吸湿性添加剂外,成型加工前一般不予以干燥,特殊情况下干燥温度为70~80℃,干燥时间为1~2小时。

卡梅伦液压数据手册(第 20 版)说明书

卡梅伦液压数据手册(第 20 版)说明书
11
iv

CONTENTS OF SECTION 1
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⌂ Cameron Hydraulic Data ☰
Introduction. . . . . . . . . . . . . ................................................................ 1-3 Liquids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... .......................... 1-3
4
Viscosity etc.
Steam data....................................................................................................................................................................................... 6
1 Liquid Flow.............................................................................. 1-4
Viscosity. . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... .......................... 1-5 Pumping. . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... .......................... 1-6 Volume-System Head Calculations-Suction Head. ........................... 1-6, 1-7 Suction Lift-Total Discharge Head-Velocity Head............................. 1-7, 1-8 Total Sys. Head-Pump Head-Pressure-Spec. Gravity. ...................... 1-9, 1-10 Net Positive Suction Head. .......................................................... 1-11 NPSH-Suction Head-Life; Examples:....................... ............... 1-11 to 1-16 NPSH-Hydrocarbon Corrections.................................................... 1-16 NPSH-Reciprocating Pumps. ....................................................... 1-17 Acceleration Head-Reciprocating Pumps. ........................................ 1-18 Entrance Losses-Specific Speed. .................................................. 1-19 Specific Speed-Impeller. .................................... ........................ 1-19 Specific Speed-Suction...................................... ................. 1-20, 1-21 Submergence.. . . . . . . . . ....................................... ................. 1-21, 1-22 Intake Design-Vertical Wet Pit Pumps....................................... 1-22, 1-27 Work Performed in Pumping. ............................... ........................ 1-27 Temperature Rise. . . . . . . ...................................... ........................ 1-28 Characteristic Curves. . ...................................... ........................ 1-29 Affinity Laws-Stepping Curves. ..................................................... 1-30 System Curves.. . . . . . . . ....................................... ........................ 1-31 Parallel and Series Operation. .............................. ................. 1-32, 1-33 Water Hammer. . . . . . . . . . ...................................... ........................ 1-34 Reciprocating Pumps-Performance. ............................................... 1-35 Recip. Pumps-Pulsation Analysis & System Piping...................... 1-36 to 1-45 Pump Drivers-Speed Torque Curves. ....................................... 1-45, 1-46 Engine Drivers-Impeller Profiles. ................................................... 1-47 Hydraulic Institute Charts.................................... ............... 1-48 to 1-52 Bibliography.. . . . . . . . . . . . ...................................... ........................ 1-53

超高分子量聚乙烯板材性能全解

超高分子量聚乙烯板材性能全解

超高分子量聚乙烯板材性能全解
首先,UHMWPE板材具有极高的分子量和长链结构,这使得它具有出
色的力学性能。

它的拉伸强度和模量都非常高,比一般聚乙烯高出3-5倍,甚至更多。

这使得UHMWPE板材能够承受较大的载荷,具有良好的耐撞击
性和耐磨损性。

其次,UHMWPE板材具有良好的耐化学性能。

它可以在许多酸、碱和
有机溶剂的环境中使用,并且能够保持良好的性能稳定性。

这使得UHMWPE板材广泛应用于化工、制药和食品工业等领域。

除了机械性能和耐化学性能,UHMWPE板材还具有良好的自润滑性能。

它能够在干燥摩擦条件下具有低摩擦系数,减少能量损耗和磨损。

这使得UHMWPE板材在滑动部件、导向轨道、输送带等应用中具有良好的效果。

此外,UHMWPE板材还具有良好的耐热性能。

它能够在较宽的温度范
围内保持良好的性能稳定性,长期使用温度可达80-100°C,短期使用温
度可达110-120°C。

这使得UHMWPE板材适用于高温环境下的各种应用。

最后,UHMWPE板材具有良好的电绝缘性能和耐候性能。

它不易受潮
湿环境的影响,也不易吸收水分,保持稳定的电气性能。

同时,UHMWPE
板材的耐候性能较好,能够在户外环境中长期使用而不受外界环境的影响。

综上所述,UHMWPE板材具有极高的分子量、出色的力学性能、良好
的耐化学性能、优异的自润滑性能、良好的耐热性能、良好的电绝缘性能
和耐候性能等特点。

这些优异的性能使得UHMWPE板材在冶金、矿山、造纸、食品、纺织、电力、交通等众多领域得到广泛应用。

聚乙烯基础知识

聚乙烯基础知识

聚乙烯基础知识【-CH2-CH2-】n简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。

在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。

聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。

聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。

采用不同的生产方法可得不同密度(0.91~0.96g /cm3)的产物。

聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法加工。

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。

随着石油化工的发展,聚乙烯生产得到迅速发展,产量约占塑料总产量的1/4。

1933年,英国卜内门化学工业公司发现乙烯在高压下可聚合生成聚乙烯。

此法于1939年工业化,通称为高压法。

1953年联邦德国K.齐格勒发现以TiCl4-Al(C2H5)3为催化剂,乙烯在较低压力下也可聚合。

此法由联邦德国赫斯特公司于1955年投入工业化生产,通称为低压法聚乙烯。

50年代初期,美国菲利浦石油公司发现以氧化铬-硅铝胶为催化剂,乙烯在中压下可聚合生成高密度聚乙烯,并于1957年实现工业化生产。

60年代,加拿大杜邦公司开始以乙烯和α-烯烃用溶液法制成低密度聚乙烯。

1977年,美国联合碳化物公司和陶氏化学公司先后采用低压法制成低密度聚乙烯,称作线型低密度聚乙烯,其中以联合碳化物公司的气相法最为重要。

线型低密度聚乙烯性能与低密度聚乙烯相似,而又兼有高密度聚乙烯的若干特性,加之生产中能量消耗低,因此发展极为迅速,成为最令人注目的新合成树脂之一。

低压法的核心技术在于催化剂。

德国齐格勒发明的TiCl4-Al(C2H5)3体系为聚烯烃的第一代催化剂,催化效率较低,每克钛约得数千克聚乙烯。

聚乙烯储罐可盛放的化学物品

聚乙烯储罐可盛放的化学物品

聚乙烯储罐可盛放的化学物品聚乙烯聚乙烯的外文简称为PE。

国外商品名为Marlex,Hi-Fax,Polythene,Alathon。

最高应用温度为低密度聚乙烯60℃,高密度聚乙烯70℃。

最低应用温度为-70℃。

聚乙烯是乙烯的高分子聚合物。

因生产方法不同,产品分为高密度(低压)和低密度(高压)两种,二者性质相似,但高密度聚乙烯在无负荷和短期内耐温较高些(100℃,低密度为75℃),强度也较高。

在载荷和高温下则产生蠕变,长期使用一般不超过65℃。

它们有优良的耐蚀性,对非氧化性酸(如盐酸、稀硫酸、氢氟酸)、稀硝酸、碱和盐溶液都有良好的耐蚀性,但不耐浓硝酸、浓硫酸和其它强氧化剂腐蚀。

对有机溶剂常温下一般耐蚀性良好,高密度产品更好些,但有些溶剂能使其溶胀,在外或内应力存在下,有些挥发性液体或蒸气可使它产生应力腐蚀破裂。

产品中不需要加入稳定剂、增强剂等,但暴露于室外大气肘,加入炭黑(2%)可提高对紫外线的抗力。

聚乙烯是用量最大的塑料,加工成型形法和一般热塑性塑料相同,广用为薄膜、薄板和各种用具,在防腐领域中大量用量较大。

一.无机酸硫酸(稀)硝酸(稀)盐酸磷酸氢氟酸氢溴酸氢氰酸亚硝酸亚硫酸碳酸铬酸硼酸硅酸硒酸溴酸氯酸次氯酸氟硅酸氟硼酸二. 有机酸甲酸醋酸丙酸丁烯酸月桂酸脂肪酸乳酸乙酰丙酸乙醇酸过醋酸二氯醋酸氨基甲酸氨基醋酸草酸丙二酸丁二酸马来酸苹果酸酒石酸谷氨酸己二酸葡萄糖酸柠檬酸苯二酸苯二酸酐棓酸单宁酸水杨酸苯醋酸氯甲苯磺酸苯酚磺酸蒽醌磺酸抗坏血酸烟酸甘油磷酸甲基硫酸三. 碱及氢氧化物氢氧化钠氢氧化钾氢氧化氨氢氧化钙氢氧化镁氢氧化钡氢氧化铝氢氧化铁硫酸铵硝酸铵碳酸铵磷酸铵过硫酸铵偏磷酸铵氯化铵氟化铵氟化氢铵硫化铵硫氰酸铵硫代硫酸铵醋酸铵硫酸钠硝酸钠磷酸钠硅酸钠硼酸钠过硼酸钠氯酸钠次氯酸钠亚硫酸钠亚硝酸钠碳酸氢钠硫酸氢钠亚硫酸氢钠硫代硫酸钠硫氰酸钠磷酸二钠磷酸三钠氯化钠氟化钠溴化钠硫化钠氰化钠铬酸钠重铬酸钠硼砂铁氰化钠亚铁氰化钠氟硅酸钠甲酸钠醋酸钠戊酸钠苯甲酸钠水杨酸钠酒石酸钠谷氨酸钠二苯基磺酸钠磷酸钾硝酸钾碳酸钾氯酸钾溴酸钾碘酸钾铬酸钾亚硫酸钾过硫酸钾高氯酸钾次氯酸钾硼酸钾过硼酸钾高锰酸钾氯化钾氟化钾溴化钾碘化钾硫化钾氰化钾碳酸氢钾重铬酸钾硫代硫酸钾铁氰化钾亚铁氰化钾甲酸钾醋酸钾硫酸铝硝酸铝碳酸铝氯化铝氟化铝氯氧化铝明矾硫酸铵铝硫酸铬铝硫酸镁硝酸镁氯化镁柠檬酸镁硫酸钙硝酸钙磷酸钙碳酸钙氯酸钙次氯酸钙氯化钙硫化钙硫氢化钙氰化钙亚硫酸钙亚硫酸氢钙氯化锂碘化锂溴化锂硫酸铁硝酸铁氯化铁硫酸亚铁氯化亚铁硫酸镍硝酸镍氯化镍硫酸锌硝酸锌氯化锌氰化锌碳酸锌铬酸锌氯化锡氯化亚锡硫酸铅硝酸铅氯化铅砷酸铅醋酸铅氰化镉硫酸钡碳酸钡氯化钡硫化钡硫酸铜硝酸铜碳酸铜氯化铜氟化铜氰化铜氯化亚铜硝酸汞氯化汞氰化汞硝酸亚汞硫酸锰硫酸银硝酸银氯化银氰化银三氯化锑硝酸锶碳酸铋硫酸双氧铀硝酸双氧铀四.元素、气体、及其它无机化合物氢硫硫(胶体)磷汞过氧化氢氨渗氮乞煤元一氧化碳二氧化碳二氧化硫氯化氢溴化氢硫化氢磷化氢氟化硼氧化钙氧化锌五. 醇、醛、酮、醚、酯、烃及石油产品甲醇乙醇正丙醇异丙醇烯丙醇丁醇仲丁醇叔丁醇戊醇正已醇叔已醇月桂醇椰脂醇萜品醇乙二醇丙二醇丁二醇甘油二甘醇三甘醇已六醇甲醛丁醛甘油醛多聚甲醛水杨醛五羟基已酮甲基环已酮乙二醇-甲醚乙二醇-丁醚甲基丙烯酸甲酯癸二酸二丁酯硫酸甲酯咖啡因柠檬酸酯三甲基丙烷凡士林沥青六. 含卤素有机化合物、胺、酚、其它有机化合物氯丙醇氯胺六氯苯氟利昂甲胺二甲替甲酰胺硫酸羟胺间苯二酚对苯二酚苯酚钠五氯苯酚钠吗林蒽醌含氮化合物二甲肼丙烯腈吡啶硝酸呱啶咔唑粉奎宁烟碱硫酸可待因脲(尿素) 尿硝酸甲烷硝基乙烷硝基丙烷七. 其它元素化合物、工业液体及制品、食品及植物油、大气、水、土壤四乙铅二异丁基氯化铝肥皂洗涤剂硫石灰漂白液表面活性剂锌钡白泥心油墨水胶乳淀粉糊精明胶动物油松香酪朊尼古丁咖啡因单宁提取物硅酮重氮盐鞣液维生素C阿司匹林DDT(糊状) 羊毛脂嫘萦凝聚浴照相显影剂照相定影剂混凝土酸洗液硫酸盐酸镀液硫酸化液黑液绿液白液亚硫酸盐液妥尔油醋酵母淀粉酒啤酒胡萝卜汁果汁柠檬汁香草精果糖葡萄糖蔗糖甜菜糖果酱葡萄酱蕃茄酱蛋黄酱胡椒芥末糖蜜牛奶茶肉类、鱼类牛油奶油猪油鱼肝油橄榄油豆油玉米油花生油棉子油棕榈油大气淡水软水海水盐水蒸馏水高纯水酸性矿水污水土壤以上数据来源:《腐蚀数据手册》注:以上聚乙烯可盛放的化学物品仅供参考,如有不详请与公司联系(电话:************),必要时可用化学液体对聚乙烯样块进行浸泡试验。

聚乙烯牌号及用途

聚乙烯牌号及用途

聚乙烯牌号及用途
聚乙烯是一种常见的塑料材料,广泛应用于工业、建筑、包装、医疗等领域。

根据其密度和分子结构的不同,聚乙烯可以分为不同的牌号,常见的有以下几种:
1. 高密度聚乙烯(HDPE):密度大于0.941g/cm,具有较高的硬度和耐磨性,适用于制造瓶盖、水管、化学桶等。

2. 低密度聚乙烯(LDPE):密度在0.910-0.940g/cm之间,具有良好的柔韧性和耐寒性,适用于制造塑料袋、保鲜膜、电线电缆等。

3. 线性低密度聚乙烯(LLDPE):分子结构更加均匀,密度在
0.915-0.935g/cm之间,具有更高的强度和耐久性,适用于制造塑料薄膜、管道、汽车内饰等。

4. 超高分子量聚乙烯(UHMWPE):分子量非常大,密度在
0.930-0.965g/cm之间,具有极高的耐磨性和耐腐蚀性,适用于制造轨道交通、机械部件等。

总的来说,聚乙烯是一种性能优良、用途广泛的塑料材料,随着科技的发展和工业的进步,其应用领域还将不断扩大。

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聚乙烯生产用催化剂

聚乙烯生产用催化剂

聚乙烯催化剂一.前言气相法乙烯聚合工艺,由于其不用溶剂,工艺流程简单,建设投资少和能耗低,可以较宽范围内调节产品品种,因而在全世界范围内得到了迅速发展,已成为聚乙烯生产技术的重要发展方向之一,仅UCC公司的Unipol工艺装置在全球有82条生产线,正在建设或设计中的有10条线,占全球聚乙烯生产的最大份额,约25%,冷凝技术的推广应用使流化床具有巨大的扩能潜力,所以研究开发性能优良的适用于Unipol工艺装置的气相聚乙烯催化剂变得尤为重要,在战略上具有重要的意义。

二.概述PE催化剂与炼油不同,经聚合反应后留于产品中。

催化剂是用特殊的方法将钛或铬金属负载到在硅载体上制得。

联合碳化化学品及塑料技术公司(UCC),1968年开发的Unipol 气相法流化床聚烯烃工艺是目前最具竟争力的烯烃聚合,工艺近20年来,Unipol对工艺不断改进发展,聚合反应方面的最具历史意义的创新主要是开发了Unipol聚烯烃冷凝一超冷凝态操作技术。

而在催化刹方面,最独特的改进则是在气相法流化床反应器中使用液体催化剂。

三.淤浆催化剂(UCAT-J)系统1.概况UCAT -J催化剂活性很高,未经处理的催化剂叫原浆(Precursor)。

原浆是四氢呋喃(THF)、氯化镁(MgCl2)和三氯化钛(TiCl3)混合物。

在进料过程中,原浆与T3(50%的三正己基铝矿物油溶液)和DC(13%一氯二乙基铝)充分混合,使催化剂还原为UCAT-J催化剂。

钛是聚合反应的活性中心,它影响催化剂进料率、反应器中的热量产生和催化剂产率。

氯化镁可提高催化剂活性,提高氢气响应灵敏度,促进共聚单体共聚,并能稳定催化剂使分子量分布变窄。

由于无载体,干的UCAT -J催化剂流动性差,因此用矿物油辅助UCAT -J催化剂运送及向反应器的供料,原浆(25~30%固体)贮存在可搬运的并可重复使用的钢瓶中。

UCAT -J催化剂原浆有两种颗粒尺寸,14微米的颗粒用于生产低密度树脂。

PE管之有关聚乙烯

PE管之有关聚乙烯

PE管之有关聚乙烯(PE)的化学知识PE管是最结构简单的高分子有机化合物,当今世界应用最广泛的高分子材料,由乙烯聚合而成,根据密度的不同分为高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯。

低密度聚乙烯较软,多用高压聚合;高密度聚乙烯具有刚性、硬度和机械强度大的特性,多用低压聚合。

高密度聚乙烯可以做容器、管道,也可以做高频的电绝缘材料,用于雷达和电视。

大量使用的常为低密度(高压)聚乙烯。

聚乙烯为蜡状,有蜡一样的光滑感,不染色时,低密度聚乙烯透明,而高密度聚乙烯不透明,聚乙烯是通过乙烯( CH2=CH2 )的加成反应和聚合反应,由重复的–CH2–单元连接而成的高聚合链。

聚乙烯的性能取决于它的聚合方式;在中等压力(15-30大气压)有机化合物催化条件下进行Ziegler-Natta聚合而成的是高密度聚乙烯(HDPE)。

这种条件下聚合的聚乙烯分子是线性的,且分子链很长,分子量高达几十万。

如果是在高压力(100-300MPa),高温(190–210 C),过氧化物催化条件下自由基聚合,生产出的则是低密度聚乙烯(LDPE),它是支化结构的。

聚乙烯不溶于水,吸水性很小,就是对一些化学溶剂,如甲苯、醋酸等,也只有在70℃以上温度时才略有溶解。

但是微粒状的聚乙烯,可以在15℃~40℃之间随温度的变化熔化或凝固,温度升高时熔化,吸收热量;温度降低时凝固,放出热量。

又因为它吸水量很小,不易潮湿,有绝缘性能,因此是很好的建筑材料。

理化性质外观与性状:有韧性的树脂质颗粒或粉末,白色,有蜡味。

相对密度(水=1):相对密度(空气=1):饱和蒸汽压(kPa):溶解性:浮在水上,不溶。

燃烧爆炸危险性避免接触的条件:燃烧性:可燃闪点(℃):231℃危险特性:与强氧化剂接触能引起燃烧和爆炸。

与氟、四氟化氙接触剧烈反应。

与硝酸、氯化钠、三硝基甲烷不能配伍。

转:/news_001_d_192.html。

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Which Polymer (Aside From PE) Is Attracting So Much Investments?
Thousand Metric Tons 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 North America Middle East/Africa West Europe South America ASIA
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Vitality
THEY ARE STILL BUILDING NEW PLANTS……… ……THE CONSUMERS ARE STILL CONSUMING…….
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Chinese Stimulus Package In 2009 Was …Very Stimulating
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PP Demand Growth ….Not Everyone Is Running At The Same Speed
Million Metric Tons 25
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2,000 1,500 1,000
China Stimulus $84 Crude Oil
$41 Crude Oil
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Economic Recession
2009
2010
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PP Homopolymer, CFR China Price
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Trade Patterns Will Change
World PP Net Trade Flows, Million Metric Tons 8.0
6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 Net Exporter
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Technology Catalyst Ethylene & Olefins
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Purification Splitter Unit
Naphtha Ethane Propane
Steam Cracker or Olefin Plant
Polypropylene Ethylene & Olefins Other Propylene consumers
Injection Molding, Fibers, Films
Capacity- Base Case Demand - Base Case Operating Rate - Case 1 - Delay new capacities by 1 year Operating Rate - Case 2 - Close another 5 million tons capacity Operating Rate - Case 3 - High Global Demand Growth
Crude Unit
Motor Gasoline
FCC Unit
Alkylation Unit
High Octane Motor Gasoline
Crude Oil
Other Fuel Uses
Refining Industry Chemical Industry Direct RG chemical consumption
10,000
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However, PP Costs From Another Point Of View… Dollars Per Metric Ton
2,000 Forecast 1,600 1,200 800 400 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PDH FCC Splitter Methanol to Olefins Metathesis Coal to Olefins
Pressure Pipe Classification Random Copolymer PP-R125
Maximum Stiffness Homopolymer – Flexural Modulus 2550 MPa
Random Copolymer – Minimum Ductile-Brittle Transition Temperature -3°C
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
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PP Supply/Demand...Major Changes Are Needed To Reach A Balance
Million Metric Tons 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Heterophasic Polypropylene
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PP Physical Properties Can Improved With New Technologies
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Operating , Percent 100 95 90 85 80 75
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PP Costs Structures Are More Evenly Matched • Dollars Per Metric Ton
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WEP China adjusted for 2009 stimulus; 0.6 GDP from 2011
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