聚丙烯类塑料简介聚丙烯树脂及纤维的结构性能及用途聚丙烯
塑料材料-聚丙烯(PP)的基本物理化学特性及典型应用介绍
聚丙烯(PP)的介绍聚丙烯概述聚丙烯采用齐格勒-纳塔催化剂使丙烯催化聚合而得,它是分子链节排列得很规整的结晶形等规聚合物。
聚丙烯的英文名称为Polypropylene,简称PP,俗称百折胶。
聚丙烯按其结晶度可以分为等规聚丙烯和无规聚丙烯,等规聚丙烯为高度结晶的热塑性树脂,结晶度高达95%以上,分子量在8~15万之间,以下介绍的聚丙烯主要为等规聚丙烯。
而无规聚丙烯在室温下是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物,分子量低(3000~10000),结构不规整缺乏内聚力,应用较少。
聚丙烯(PP)作为热塑塑料聚合物在塑料领域内有十分广泛的应用,因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物性能,用途也不同。
PP有很多有用的性能,但还缺乏固有的韧性,特别是在低于其玻璃化温度的条件下。
然而,通过添加冲击改性剂,可以提高其抗冲击性能。
一、聚丙烯的特性(1)物理性能:聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有0.90~.091g/cm3,是目前所有塑料中最轻的品种之一。
它对水特别稳定,在水中24h的吸水率仅为0.01%,分子量约8~15万之间。
成型性好,但因收缩率大,厚壁制品易凹陷。
制品表面光泽好,易于着色。
(2)力学性能:聚丙烯的结晶度高,结构规整,因而具有优良的力学性能,其强度和硬度、弹性都比HDPE高,但在室温和低温下,由于本身的分子结构规整度高,所以冲击强度较差,分子量增加的时候,冲击强度也增大,但成型加工性能变差。
PP最突出的性能就是抗弯曲疲劳性,如用PP注塑一体活动铰链,能承受7×107次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹,干摩擦系数与尼龙相似,但在油润滑下,不如尼龙。
(3)热性能:PP具有良好的耐热性,熔点在164~170℃,制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌,在不受外力的,150℃也不变形。
脆化温度为-35℃,在低于-35℃会发生脆化,耐寒性不如聚乙烯。
(4)化学稳定性:聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀,同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高,所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。
聚丙烯塑料材料
聚丙烯塑料材料一、聚丙烯(共聚PP)的结构:聚丙烯(共聚PP)是一种由丙烯单体聚合而成的合成聚合物,它是由丙烯单体或与其他共聚单体共聚而成。
共聚单体可以是丙烯酸、酯类、酯醚类、酮类或互功能单体等,根据不同单体的使用,可以得到具有不同性能和应用的共聚PP材料。
二、聚丙烯(共聚PP)的性质:1.物理性能:2.热性能:3.机械性能:4.电气性能:5.其他性能:三、聚丙烯(共聚PP)的加工:聚丙烯(共聚PP)可以通过挤出、注塑、吹塑、压延、发泡等加工工艺进行加工。
其中,挤出和注塑是最常用的两种加工方法。
挤出工艺适用于制备连续的塑料制品,如管材、板材、薄膜等;注塑工艺适用于制备各种形状的塑件,如家电壳体、汽车零件、日用品等。
四、聚丙烯(共聚PP)的应用:1.包装领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备塑料袋、塑料薄膜、塑料容器等,用于食品、药品、日用品等领域的包装。
2.汽车零件领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备汽车仪表板、车门护板、保险杠等,用于汽车内饰和外观部件。
3.家电领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备电视机壳体、空调外壳、洗衣机筒体等,用于家电产品的外壳。
4.管道领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备给水管道、排水管道等,用于建筑和市政工程。
5.医疗领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备医用注射器、医用管材等,用于医疗器械和医用耗材。
6.纺织领域:聚丙烯(共聚PP)可以用于制备纺织品、绳索、地毯、鞋材等,用于纺织品和鞋材行业。
综上所述,聚丙烯(共聚PP)是一种广泛应用的塑料材料,具有独特的结构、良好的性能和广泛的应用领域。
它在包装、汽车零件、家电、管道、医疗和纺织等领域都有重要作用,并为人们的生活和工业生产提供了方便和发展的机会。
塑料材料-聚丙烯(PP)的基本物理化学特性及典型应用介绍(精)
聚丙烯(PP)的介绍聚丙烯概述聚丙烯采用齐格勒-纳塔催化剂使丙烯催化聚合而得,它是分子链节排列得很规整的结晶形等规聚合物。
聚丙烯的英文名称为Polypropylene,简称PP,俗称百折胶。
聚丙烯按其结晶度可以分为等规聚丙烯和无规聚丙烯,等规聚丙烯为高度结晶的热塑性树脂,结晶度高达95%以上,分子量在8~15万之间,以下介绍的聚丙烯主要为等规聚丙烯。
而无规聚丙烯在室温下是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物,分子量低(3000~10000),结构不规整缺乏内聚力,应用较少。
聚丙烯(PP)作为热塑塑料聚合物在塑料领域内有十分广泛的应用,因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物性能,用途也不同。
PP有很多有用的性能,但还缺乏固有的韧性,特别是在低于其玻璃化温度的条件下。
然而,通过添加冲击改性剂,可以提高其抗冲击性能。
一、聚丙烯的特性(1)物理性能:聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有0.90~.091g/cm3,是目前所有塑料中最轻的品种之一。
它对水特别稳定,在水中24h的吸水率仅为0.01%,分子量约8~15万之间。
成型性好,但因收缩率大,厚壁制品易凹陷。
制品表面光泽好,易于着色。
(2)力学性能:聚丙烯的结晶度高,结构规整,因而具有优良的力学性能,其强度和硬度、弹性都比HDPE高,但在室温和低温下,由于本身的分子结构规整度高,所以冲击强度较差,分子量增加的时候,冲击强度也增大,但成型加工性能变差。
PP最突出的性能就是抗弯曲疲劳性,如用PP注塑一体活动铰链,能承受7×107次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹,干摩擦系数与尼龙相似,但在油润滑下,不如尼龙。
(3)热性能:PP具有良好的耐热性,熔点在164~170℃,制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌,在不受外力的,150℃也不变形。
脆化温度为-35℃,在低于-35℃会发生脆化,耐寒性不如聚乙烯。
(4)化学稳定性:聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀,同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高,所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。
聚丙烯PP概述范文
聚丙烯PP概述范文聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种热塑性聚合物,其分子由丙烯单体通过聚合反应而成。
聚丙烯具有优良的物理性能,广泛应用于日常生活用品、医疗设备、汽车零部件、纺织品等领域。
聚丙烯是由丙烯单体聚合形成的线性链状聚合物。
丙烯单体的化学式为CH2=CH-CH3,其结构中的甲基基团含有两个氢原子,使得聚丙烯具有相对稳定的结构。
聚丙烯的重复单位为(CH2-CH(CH3)),通过不同的聚合方法可以得到不同结构和性能的聚丙烯。
聚丙烯具有低密度、高熔点和熔融流动性好等特点,使得其具有较好的可加工性。
聚丙烯在加工过程中可以通过挤出、注塑、吹塑等方法制成不同形状的制品,适用于各种加工需求。
在加工过程中,聚丙烯的熔融温度通常在160℃以上,但其热稳定性较差,易受热氧化作用而降解。
聚丙烯的物理性能优异,具有较高的拉伸强度和模量,同时具有较低的冲击韧性。
聚丙烯的拉伸强度和弹性模量较高,适用于承受较大载荷的结构和材料;而其冲击韧性相对较低,易受冲击破裂。
聚丙烯的物理性能可以通过添加剂的掺入、改变聚合条件等方法进行调节,以达到不同的要求。
由于聚丙烯具有良好的耐腐蚀性和耐热性,广泛应用于化工、电子、汽车等领域。
聚丙烯制成的管道、容器和阀门等设备可以承受各种化学介质的侵蚀,并具有良好的密封性和耐用性。
此外,聚丙烯在汽车制造领域中常用于制作汽车内饰件、车身零部件等,其轻质和高物理性能可以降低汽车重量和燃油消耗。
在纺织品领域,聚丙烯具有较好的吸湿性和通气性能,可用于制作衣物、布料和纺织制品。
与聚酯、尼龙等合成纤维相比,聚丙烯纤维具有较低的吸湿率、较快的干燥速度和较低的价格,适用于夏季服装和户外用品。
此外,医疗领域也广泛应用聚丙烯。
聚丙烯制成的医疗器械和设备具有不含有害物质、良好的生物相容性和化学稳定性等特点,适用于医疗器械、外科缝合线和绷带等产品。
总之,聚丙烯是一种具有广泛应用前景的热塑性聚合物。
其优异的物理性能、化学稳定性和可加工性,使得聚丙烯在日常生活、工业生产和医疗领域中得到了广泛的应用。
聚丙烯介绍及学习详解
聚丙烯介绍及学习详解聚丙烯是一种热塑性聚合物,具有良好的机械性能、耐酸碱性能和各种化学品的稳定性,被广泛应用于塑料制品、纺织品、包装材料等众多领域。
以下是对聚丙烯的详细介绍以及学习方法:一、聚丙烯的特性和应用领域1.特性:-良好的强度和刚度:聚丙烯具有相对较高的抗拉强度和弯曲刚度,使其在制造强度要求较高的产品时具有优势。
-耐化学腐蚀性:聚丙烯对酸、碱等化学品具有较好的稳定性,因此广泛应用于制作耐腐蚀容器和管道等。
-耐磨损性:聚丙烯具有较好的耐磨损性能,可用于制作磨擦部件和输送带等。
-良好的电绝缘性:聚丙烯是一种优良的电绝缘材料,广泛应用于电气和电子领域。
-良好的成型性:聚丙烯易于塑料加工成各种形状,能够通过挤出、注塑、吹塑等方法进行成型。
2.应用领域:-包装行业:聚丙烯可用于制作各种塑料瓶、塑料袋、包装膜等,广泛应用于食品、化妆品、药品等行业。
-纺织行业:聚丙烯纤维具有较高的强度和耐磨损性,常用于制作织物、纺织品和地毯等。
-建筑材料:聚丙烯可用于制作建筑隔热材料、防水材料等,具有很好的保温、防水性能。
-电气电子行业:聚丙烯电绝缘材料广泛应用于电缆、插头、插座等电气和电子设备中。
-汽车零部件:聚丙烯制品如保险杠、车身覆盖件等广泛应用于汽车制造业。
二、学习聚丙烯的方法1.学习基本知识:了解聚丙烯的结构、性质、制备方法等基本知识,可以通过查阅相关教材、论文或网络资源来学习。
2.实验学习:通过实验来了解聚丙烯的性质和特点。
可以从简单的实验开始,如热塑性聚合物的熔融性质、成型方法等实验,逐渐深入学习聚丙烯的加工和性能。
3.学习应用案例:了解聚丙烯在实际应用中的案例和使用情况,通过对相关行业的研究和了解,学习聚丙烯的应用领域和市场需求,有助于加深对聚丙烯的理解。
4.参与项目实践:可参与相关项目的实践活动,如参与聚丙烯制品的研发、生产过程等,通过实践来学习和掌握聚丙烯的制备和加工技术。
总之,学习聚丙烯需要掌握基本知识,通过实验、案例和项目实践等方式深入学习,才能全面了解其结构、性质和应用。
聚丙烯pp是什么材料
聚丙烯pp是什么材料
聚丙烯(PP)是一种热塑性树脂,具有良好的机械性能和化学稳定性,被广泛
应用于包装、医疗器械、汽车零部件、家电等领域。
作为一种常见的塑料材料,聚丙烯在我们的日常生活中扮演着重要的角色。
那么,聚丙烯到底是什么材料呢?
首先,聚丙烯是由丙烯单体聚合而成的聚合物。
丙烯是一种烯烃类化合物,其
分子结构中含有双键,使得丙烯分子具有较高的反应活性。
在聚合过程中,丙烯分子通过开环聚合反应,形成线性或支化的聚合物结构,这就是聚丙烯的基本结构。
聚丙烯分子中的碳链结构使其具有较好的耐热性和耐化学性,同时也赋予了聚丙烯良好的加工性能。
其次,聚丙烯具有较高的结晶性。
由于其分子链的线性结构和较简单的分子结构,聚丙烯在晶态区域内具有较高的结晶度,这使得其具有较高的刚性和强度。
同时,聚丙烯也具有较好的耐疲劳性和耐冲击性,使其成为一种优秀的工程塑料材料。
在实际应用中,聚丙烯可以通过改变结晶度和分子结构,来调节材料的性能,满足不同领域的需求。
此外,聚丙烯还具有良好的耐化学性。
由于其分子结构中不含有芳香环结构,
聚丙烯对酸、碱等化学品具有较好的稳定性,不易发生化学反应,因此在化工领域得到广泛应用。
同时,聚丙烯还具有较好的耐候性和耐老化性,能够在户外环境中长期稳定使用。
总的来说,聚丙烯是一种具有良好机械性能、化学稳定性和加工性能的热塑性
树脂材料。
其在包装、医疗器械、汽车零部件、家电等领域的广泛应用,充分展现了其在现代工业中的重要地位。
随着科技的不断进步和人们对材料性能要求的提高,相信聚丙烯在未来会有更广阔的应用前景。
聚丙烯的结构、性能和应用
聚丙烯的结构、性能和应用一、聚丙烯(聚丙烯)的结构聚丙烯是一种高分子化合物,是一种通用合成树脂(或通用合成塑料),由于它是烯烃的聚合产物,因而又是一种聚烯烃树脂。
聚丙烯的结构是指高聚物内部组织,它有两层意义:一是指聚丙烯分子内部的组织和形态,称为分子结构,二是指这些大分子聚集在一起的形态,称为聚集态结构。
1.聚丙烯的分子结构对一般的单烯烃聚合物可用通式(2-CH2)n表示。
R当-R为CH3-时即为聚丙烯,按CH3-在分子中的排布(位置、配向、次序等)不同,可分为三种立构异构体,即等规聚丙烯、间规聚丙烯和无规聚丙烯,等规聚丙烯所有的甲基都排在平面的同一侧。
间规聚丙烯的甲基有规则的交互分布在平面的两侧。
无规聚丙烯的甲基无秩序地分布在平面的两侧。
在三种立体异构体中,等规和间规聚丙烯都属于有规聚丙烯,有规聚丙烯的结晶度高,根据X射线对结晶性聚丙烯的研究,测得其分子链的等同周期为6.5×10-10m,C-C键角为109°28′,C-C原子间键距为1.54×10-10m,据此设想出等规聚丙烯的三重螺旋结构。
以上所述均指聚丙烯的均聚物,聚丙烯聚合物中还有共聚物,如以丙烯为主要单体,以少量乙烯为第二单体(或称共聚单体)进行共聚而成的聚合物,共聚物按其立体结构的规整性又可分为无规共聚物和嵌段共聚物,制取共聚物的目的是为了改善均聚物的某些性能(如耐寒、耐温、抗冲性能等)以满足特殊用途的需要。
2.聚丙烯的聚集态结构高分子的链结构是决定高聚物基本性质的主要因素,而高分子聚集态结构是决定高聚物本体性质的主要因素,也就是说,其使用性能直接取决于加工成型过程中高分子所形成的聚集态结构。
聚丙烯和其它高分子一样,是由很多大分子聚集在一起的,分子间存在着相互作用,通常之间的作用力包括范德华力和氢键,使聚丙烯的大分子聚集在一起,并赋予它特定的性能,大分子聚集态通常有下述两种情况:(1)无定形态当很多分子在一起时,如果分子间杂乱无章,没有一定次序地相互堆在一起,这种结构称为无定型形态,这种结构比较疏松,密度低,分子容易运动,强度也低。
聚丙烯的结构、性能和用途
聚丙烯的结构、性能和用途一、聚丙烯(聚丙烯)的结构聚丙烯是一种高分子化合物,是一种通用合成树脂(或通用合成塑料),由于它是烯烃的聚合产物,因而又是一种聚烯烃树脂。
聚丙烯的结构是指高聚物内部组织,它有两层意义:一是指聚丙烯分子内部的组织和形态,称为分子结构,二是指这些大分子聚集在一起的形态,称为聚集态结构。
1.聚丙烯的分子结构对一般的单烯烃聚合物可用通式(CH2-CH2)n表示。
R当-R为CH3-时即为聚丙烯,按CH3-在分子中的排布(位置、配向、次序等)不同,可分为三种立构异构体,即等规聚丙烯、间规聚丙烯和无规聚丙烯,等规聚丙烯所有的甲基都排在平面的同一侧。
间规聚丙烯的甲基有规则的交互分布在平面的两侧。
无规聚丙烯的甲基无秩序地分布在平面的两侧。
在三种立体异构体中,等规和间规聚丙烯都属于有规聚丙烯,有规聚丙烯的结晶度高,根据X射线对结晶性聚丙烯的研究,测得其分子链的等同周期为6.5×10-10m,C-C键角为109°28′,C-C原子间键距为1.54×10-10m,据此设想出等规聚丙烯的三重螺旋结构。
以上所述均指聚丙烯的均聚物,聚丙烯聚合物中还有共聚物,如以丙烯为主要单体,以少量乙烯为第二单体(或称共聚单体)进行共聚而成的聚合物,共聚物按其立体结构的规整性又可分为无规共聚物和嵌段共聚物,制取共聚物的目的是为了改善均聚物的某些性能(如耐寒、耐温、抗冲性能等)以满足特殊用途的需要。
2.聚丙烯的聚集态结构高分子的链结构是决定高聚物基本性质的主要因素,而高分子聚集态结构是决定高聚物本体性质的主要因素,也就是说,其使用性能直接取决于加工成型过程中高分子所形成的聚集态结构。
聚丙烯和其它高分子一样,是由很多大分子聚集在一起的,分子间存在着相互作用,通常之间的作用力包括范德华力和氢键,使聚丙烯的大分子聚集在一起,并赋予它特定的性能,大分子聚集态通常有下述两种情况:(1)无定形态当很多分子在一起时,如果分子间杂乱无章,没有一定次序地相互堆在一起,这种结构称为无定型形态,这种结构比较疏松,密度低,分子容易运动,强度也低。
聚丙烯树脂及塑料概述
聚丙烯树脂及塑料概述聚丙烯(Polypropylene,PP)是由丙烯单体聚合而制得的一种热塑性树脂,用途十分广泛,市场需求一直呈快速增长态势。
在聚烯烃树脂中,是仅次于聚乙烯和聚氯乙烯的第三大塑料,在合成树脂中占有重要的地位。
1953年,德国化学家齐格勒采用TiCl4和金属烷基化合物作为聚烯烃聚合的催化剂,1954年意大利纳塔教授在此基础上,将TiCl4改为TiCl3,与Al(C2H5)2Cl组成络合催化剂,成功地合成了高分子量、高结晶性、高熔点、立构规整的PP,创立了定向聚合理论,具有划时代的意义。
1957年,意大利的Montecatini 公司建立了第一套5 000 t/d的聚丙烯装置。
1957年,美国赫格里斯(Herculess)建立一套9 000 t/d聚丙烯的生产装置。
其他实现工业化生产的国家有西德(1958)、法国(1960)、日本(1962)。
我国1962年开始研究聚丙烯,1972年实现工业化,20世纪90年代中后期,国产环管工艺实现工业化,21世纪初国产环管二代工艺取得突破。
1.聚丙烯的结构PP分子结构通式如下:PP的结构是由配位聚合得到的头-尾相接的线性结构,其分子中含有甲基,按甲基排列位置分为等规PP、无规PP和间规PP,三种构型示意如图2-3所示。
甲基排列在分子主链的同一侧称为等规PP。
从等规PP的分子结构来看,其具有较高的立体规整性,因此比较容易结晶。
等规PP的结晶是一种有规则的螺旋状链,这种三维的结晶,不仅是单个链的规则结构,而且在链轴的直角方向也具有规则的链堆砌。
在三种立体异构体中,等规和间规PP都属于有规PP,有规PP的结晶度高,根据X射线对结晶性PP的研究,测得其分子链的等同周期为6.5×10-10m,C —C键角为109°28′,C—C原子间键距为1.54×10-10m,据此设想出等规PP 的三重螺旋结构。
图2-3 PP的立体结构示意图以上所述均指PP的均聚物,PP聚合物中还有共聚物,如以丙烯为主要单体,以少量乙烯为第二单体(或称共聚单体)进行共聚而成的聚合物,共聚物按其立体结构的规整性又可分为无规共聚物和嵌段共聚物,制取共聚物的目的是改善均聚物的某些性能(如耐寒、耐温、抗冲性能等)以满足特殊用途的需要。
聚丙烯概况及性能用途
聚丙烯概况及性能用途聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种热塑性聚合物,由丙烯单体聚合而成。
它具有优异的物理、化学和电气性质,广泛应用于各种工业和生活领域。
下面将对聚丙烯的概况及性能用途进行详细介绍。
在化学结构上,聚丙烯由丙烯单体通过聚合反应得到。
其分子结构中的碳链较长,结构相对简单,没有芳香族、极性基团。
这使得聚丙烯具有许多独特的性能特点。
首先,聚丙烯具有良好的机械性能。
它的拉伸强度高、硬度大、韧性好,有较高的刚性和硬度,不易变形。
这使得聚丙烯在制造容器、管道和机械零件等方面具有广泛应用。
其次,聚丙烯具有较好的热性能。
它具有较高的熔点和玻璃化转变温度,可以在高温环境下保持稳定的性能。
此外,聚丙烯还具有良好的绝缘性能和耐磨性,可以在电器、电子领域和汽车零部件等有高温要求的领域中得到广泛应用。
第三,聚丙烯具有优异的化学稳定性。
它在酸、碱、盐等化学品的腐蚀下具有较高的抗性,不易受到化学物质的侵蚀。
因此,聚丙烯广泛应用于化工、医药和食品行业等对耐腐蚀性能要求较高的领域。
此外,聚丙烯还具有良好的电性能。
它的介电系数低,绝缘性能好,可以在电器、电子领域中用作绝缘材料和电子元件的基材。
根据不同的加工方式和配方组成,聚丙烯可以制成多种形态的制品。
例如,聚丙烯可以通过挤出、注塑、吹塑等加工方式制成片材、管材、纤维、薄膜等不同形状的制品。
这些制品广泛应用于包装、建筑、纺织、家具、医疗和农业等领域。
总结起来,聚丙烯是一种具有优异机械性能、热性能、化学稳定性和电性能的热塑性聚合物。
它在不同领域中具有广泛的应用,包括制造容器、管道、机械零件、电器、电子元件、包装材料、纺织品、建筑材料等。
聚丙烯(PP)塑料的概述
聚丙烯(PP)塑料的概述
聚丙烯是与我们日常生活密切相关的通用树脂,是丙烯最重要的下游产品,世界丙烯的50%,我国丙烯的65%都是用来制聚丙烯。
聚丙烯是世界上增长最快的通用热塑性树脂,总量仅仅次于聚乙烯和聚氯乙烯。
1998年世界聚丙烯产能为2925万吨,1997年世界聚丙烯的总产量约2390万吨,产值约为210亿美元。
从1991年始世界产量增长约年均9%,在通用树脂中增长速度仅次于LLDPE。
和其它通用树脂一样,亚洲xx对聚丙烯需求也有很大影响,即使在调低的预测水平下,与其它树脂相比,聚丙烯仍保持较强劲的增长速度。
新的预测表明,1997年到2023年世界聚丙烯需求年均增长率为7.1%,而同期聚乙烯为5.2%,PVC为5.0%,聚苯乙烯为4.1%。
聚丙烯需求增长快的原因可简单归纳为以下几点,即便宜、轻、良好的加工性和用途广,催化剂和新工艺的开发进一步促进了应用领域的扩大,如汽车和食品包装等新用途的开发进一步促进了需求的增长,过去没有这么多的聚丙烯用于汽车工业,过去聚丙烯也很少用于吹塑和热成型加工。
有人说:“只要有一种产品的材料被塑料替代,那么这种产品就有使用聚丙烯的潜力。
”
—1 —。
聚丙烯用途及生产工艺
聚丙烯用途及生产工艺聚丙烯(Polypropylene,简写PP)是一种非常常见的塑料材料,其用途广泛,生产工艺也相对简单。
以下将详细介绍聚丙烯的用途及生产工艺。
聚丙烯的主要用途包括以下几个方面:1.包装材料:聚丙烯具有良好的耐用性和耐腐蚀性,常用于食品包装、药品包装、化妆品包装等。
聚丙烯袋、聚丙烯薄膜以及聚丙烯瓶是常见的包装材料。
2.纺织品:聚丙烯纤维具有优良的抗张强度和耐久性,并且具有低吸水性和快速干燥的特点。
因此,聚丙烯纤维常用于制作运动服、家居用品、工业用品等。
3.汽车零部件:聚丙烯的轻量化和优良的耐久性使其成为汽车零部件的理想材料。
聚丙烯制成的汽车内饰件、仪表板、车身零部件等在汽车制造业中得到广泛应用。
4.电子和电器设备:聚丙烯具有良好的耐热性和绝缘性能,因此被广泛用于电子和电器设备中。
例如,聚丙烯的电缆护套、电子设备外壳等都是常见的应用。
5.医疗设备和制品:聚丙烯不含卤素,对人体无害,且易于加工,因此广泛用于医疗设备和制品制造中。
例如,聚丙烯制成的输液瓶、试管、注射器等在医疗行业中应用广泛。
聚丙烯的生产工艺主要包括以下几个步骤:1.聚合反应:聚合反应是聚丙烯生产的第一步,通过引入催化剂和加热压力,使丙烯单体分子发生聚合反应,形成聚丙烯链。
2.精炼和纯化:在聚合反应之后,需要对聚丙烯进行精炼和纯化处理。
这个过程主要是通过不同的物理和化学方法,如溶剂沉淀、过滤、洗涤等,去除杂质和未反应的单体。
3.熔融挤出:熔融挤出是将聚合得到的聚丙烯颗粒通过挤出机加热融化,并通过模头的模具形成所需的形状。
挤出过程中,需要控制熔融温度、挤出速度和模具几何形状等参数,以保证产品质量。
4.制品后处理:挤出之后,需要对聚丙烯制品进行后处理。
这包括冷却、切割、修整和检验等步骤,以获得所需的尺寸和外观质量。
总结起来,聚丙烯的用途多种多样,从包装材料到汽车零部件、纺织品、电子设备和医疗设备等方面都有应用。
其生产工艺主要包括聚合反应、精炼纯化、熔融挤出和制品后处理等步骤,通过这些步骤可以生产出质量稳定的聚丙烯制品。
聚丙烯的功能主治
聚丙烯的功能主治一、聚丙烯的概述聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种热塑性树脂,具有优异的物理性能和化学稳定性。
它是由丙烯单体聚合而成的聚合物材料,常用于制造各种塑料制品。
聚丙烯的功能主治主要体现在以下几个方面。
二、聚丙烯的功能主治1.耐高温性能:聚丙烯具有较好的耐高温性能,可在150℃左右进行长时间使用。
这使得聚丙烯广泛应用于热水系统、热食品容器等高温环境中。
2.耐腐蚀性能:聚丙烯具有良好的耐腐蚀性能,能够抵抗一些强酸、强碱等腐蚀介质的侵蚀。
因此,聚丙烯制品常用于化工、电子、医疗等领域,用于制造储存罐、化学容器等。
3.轻质高强度:聚丙烯具有较低的密度,重量轻,但却具备较高的强度。
这使得聚丙烯制品在工程材料领域得到广泛应用,如制造汽车零部件、家电配件等。
4.不易变形:聚丙烯具有较好的刚性和耐弯曲性能,不易变形。
这使得聚丙烯制品在机械零部件的制造中具有很大的优势。
5.绝缘性能:聚丙烯具有较好的电绝缘性能,可以作为电气、电子领域的绝缘材料,用于制造电线电缆、绝缘套管等产品。
6.耐磨性能:聚丙烯制品具有良好的耐磨性能,不易磨损。
因此,在纺织、服装、家居等领域中,常使用聚丙烯纤维制造耐磨衣物、家具材料等。
7.耐老化性能:聚丙烯具有较好的耐老化性能,不易受紫外线、氧气等环境影响。
这使得聚丙烯制品在户外用途中具有广泛的应用,如户外家具、建筑材料等。
需要注意的是,聚丙烯在高温和强酸、强碱等特殊环境中可能会发生化学反应,导致性能下降。
因此,在具体应用时,应考虑环境条件和对聚丙烯耐性的测试。
三、结语聚丙烯作为一种优秀的聚合物材料,在各个领域中都发挥着重要作用。
它的耐高温性能、耐腐蚀性能、轻质高强度等特点,使得聚丙烯制品具备了广泛的应用前景。
随着科技的发展,聚丙烯的功能也将不断得到拓展和强化,为各个行业带来更多便利和创新。
聚丙烯纤维材质是什么
聚丙烯纤维材质是什么
聚丙烯纤维是一种合成纤维材料,主要由聚丙烯单体聚合而成。
聚丙烯是一种
热塑性树脂,具有良好的机械性能、耐磨性和耐化学腐蚀性,因此被广泛应用于纺织行业。
聚丙烯纤维不仅具有优良的物理性能,还具备较好的纤维拉伸性能和耐热性。
在聚丙烯纤维的生产过程中,首先将聚丙烯单体进行聚合反应,形成具有一定
分子量的聚丙烯树脂。
然后通过高温熔融纤维化,将聚丙烯树脂经过牵引、冷却拉伸等工艺转变为纤维结构。
最终得到的聚丙烯纤维具有较高的强度和耐磨性,可以用于制作各种织物、纺织品和工业用途的材料。
聚丙烯纤维的特点包括良好的抗腐蚀性、抗老化性和抗紫外线性能。
因此,聚
丙烯纤维制成的织物具有优异的耐用性和耐磨性,适用于户外运动服装、防水材料、工业过滤材料等领域。
另外,聚丙烯纤维具有较好的热塑性,可通过熔融纺丝、喷丝等工艺制备各种结构和形状的纤维产品。
综上所述,聚丙烯纤维是一种由聚丙烯单体聚合而成的合成纤维材料,具有良
好的物理性能、耐磨性和耐化学腐蚀性。
其制备工艺简单、成本较低,适用于各种纺织和工业用途,是一种性能优良的合成纤维材料。
聚丙烯pp材料
聚丙烯pp材料
聚丙烯PP材料。
聚丙烯(PP)是一种热塑性树脂,具有优异的物理性能和化学稳定性,被广泛应用于各个领域。
作为一种重要的工程塑料,聚丙烯在汽车、家电、医疗器械、包装等行业发挥着重要作用。
本文将就聚丙烯的特性、应用领域以及发展趋势进行介绍。
首先,聚丙烯具有良好的耐热性和耐候性,能够在-6℃至110℃的温度范围内保持稳定的物理性能,因此在汽车零部件、家电外壳等领域得到广泛应用。
其次,聚丙烯具有较高的化学稳定性,能够抵抗酸、碱等化学物质的侵蚀,因此在医疗器械、实验器皿等医疗领域得到广泛应用。
此外,聚丙烯还具有良好的电绝缘性能和机械强度,因此在电气设备、工程塑料零件等领域也得到了广泛应用。
随着科技的不断发展,聚丙烯材料的应用领域将会不断扩大。
未来,随着汽车工业、电子电器行业的快速发展,对聚丙烯材料的需求将会进一步增加。
同时,随着人们对生活质量的要求不断提高,对于医疗器械、食品包装等领域对聚丙烯材料的要求也将会更加严格,这将促使聚丙烯材料的研发和生产技术不断提升,以满足市场的需求。
总之,聚丙烯作为一种重要的工程塑料,在各个领域都发挥着重要作用。
其优异的物理性能和化学稳定性使其成为众多行业的首选材料之一。
随着科技的不断发展,聚丙烯材料的应用前景将会更加广阔,相信在未来的发展中,聚丙烯将会发挥越来越重要的作用。
聚丙烯简介及应用
聚丙烯用途分配
欧美各国用于注射制品占总消费量的50%,主要用作汽车、电器的零部件,各种容器、家具、包装材料和医疗器材等;薄膜占8%~15%,聚丙烯纤维(中国习称丙纶)占8%~10%;建筑等用的管材和板材占10%~15%,其他为10%~12%。中国目前用于编织制品的量占40%~45%,其次是薄膜和注射制品占40%左右;丙纶及其他占10%~20%。
聚丙烯简介
聚丙烯简称PP,是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。聚丙烯(PP)是一种性能优良的热塑性合成树脂,为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等,这使得聚丙烯自问世以来,便迅速在机械、汽车、电子电器、建筑、纺织、包装、农林渔业和食品工业等众多领域得到广泛的开发应用。
我国东部沿海地区,拥有广袤的海洋滩涂,具有典型的盐渍土特征。有研究聚丙烯酰胺(PAM)协同3种牧草对滨海盐渍土区实施水土保持。生物措施下施用PAM。对3种牧草均有促进土壤提高抗侵蚀能力的提升具有良好的促进作用。施用PAM可减少土壤侵蚀量,提升雨水截留量;优先考虑低剂量(1g/m),其单位质量PAM的水土保持效益最高,可减少年侵蚀量42.8%~46.7%,可抑制土壤腾发总量28.7%~40.4%,增大土壤水分散失量5.0%~12.4%,降低水分散失率1.83%~3.25%,促进土壤持水能力上升;在牧草生长初期。提升雨水截留量16.5%~33.8%。PAM的协同作用有利于抑制土壤腾发的产生和加强雨水截留能力。
pp塑料是什么材料
pp塑料是什么材料
PP塑料是一种常见的塑料材料,它具有许多优良的性能和广泛的应用。
那么,PP塑料究竟是什么材料呢?接下来,我们将从PP塑料的材料特性、生产工艺、应用领域等方面来进行详细介绍。
首先,PP塑料,全称聚丙烯,是一种热塑性树脂,具有较好的耐热性、耐腐
蚀性和机械性能。
它具有较高的结晶度和刚性,同时也具有较好的耐热性和耐化学性能。
这使得PP塑料在工业制品、日用品、医疗器械等领域得到广泛应用。
其次,PP塑料的生产工艺主要包括聚合、挤出、注塑、吹塑等工艺。
首先,
通过聚合反应将丙烯单体聚合成聚丙烯树脂;然后,通过挤出、注塑、吹塑等工艺将聚丙烯树脂加工成各种形状的制品。
这些加工工艺使得PP塑料可以制成片材、
管材、型材、纤维等各种形态的制品,满足不同领域的需求。
此外,PP塑料具有优良的物理性能和化学性能,因此在各个领域都有着广泛
的应用。
在工业制品领域,PP塑料常用于制作化工容器、管道、泵阀等设备;在
日用品领域,PP塑料常用于制作塑料桶、塑料箱、塑料家具等;在医疗器械领域,PP塑料常用于制作医用注射器、输液器等器械。
此外,PP塑料还广泛应用于汽车
零部件、电子电器、建筑材料等领域。
总的来说,PP塑料是一种具有优良性能和广泛应用的塑料材料,它具有较好
的耐热性、耐腐蚀性和机械性能,生产工艺成熟,应用领域广泛。
随着科技的不断发展和进步,相信PP塑料在未来会有更广阔的应用前景。
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水性低,气体透过率低。PP 的成纤性较好。可以用于丙纶的生产。
聚丙烯类塑料简介
聚丙烯是由丙烯单体经自由基聚合而成的聚合物,英文名称 Polypropylene,简称 PP。 按结构不同,PP 可分为等规、间规 (又称茂金属 PP)及无规三类。目前应用的主要为等规 PP,用量可 占 90%以上。无规 PP 不能用于塑料,常用于改性载体。间规 PP 为低结晶聚合物,用茂金属催化剂生产, 最早开发于 1988 年,属于高弹性热塑材料;间规 PP 具有透明、韧性和柔性,但刚性和硬度只为等规 PP 的一半;间规 PP 可像乙丙橡胶那样硫化,得到弹性体的力学性能超过普通橡胶;因价格高,目前间规 PP 的应用面不广,但很有发展前途,为 PP 树脂的新增长点。 PP 的优点为电绝缘性和耐化学腐蚀性优良、力学性能和耐热性在通用热塑性塑料中最高、耐疲劳性好、 价格在所有树脂中最低;经过玻璃纤维增强的 PP,具有很高的强度,性能接近工程塑料,常用作工程塑料。 PP 的缺点为低温脆性大和耐老化性不好。 PP 最早于 1957 年由意大利 Montecatinl 公司实现工业化生产,目前美国的 Amoco、Exxon、Phillips 及 Shell,日本的三菱、三井、住友,德国的 BASF 和英国的 ICI 等知名公司都有生产,预计 2000 年总产 量可达 30000kt/a 左右。 在我国,PP 的产量继 PE、PVC 排在第三位,到 2000 年,PP 的年生产能力达 3146kt/a、实际产量可 达 2660kt/a。 目前,我国的 PP 生产厂家有 80 余家,主要有江苏杨子石化公司塑料厂 (6Okt/a)、北京燕山石化公司 化工二厂(355kt/a)、上海百化总厂塑料厂 (170kt/a)、茂名石化乙烯工业公司(140kt/a)、广东茂名石油工业 公司(140kt/a)、大庆石化总(100kt/a)、大连石化公司 (70kt/a)、兰州化学工业公司(7Okt 局)、九江石化公司 (7Okt 局)、湖南长盛石化公司(7Okt 局)、福建炼油化工有限公司 (70kt/a)、九江石油化工总厂 (70kt/a)、武 汉石油化工总厂 (70kt/a)、济南炼油厂(70kt/a)、荆门石油化工厂 (70kt/a)、山东齐鲁石化公司烯烃厂(70kt/a)、 新疆独出于石油化工总厂乙烯厂 (70kt/a)、广州百化总厂乙烯厂 (70kt/a)、抚顺石化公司 (60kt/a)、大连西 太平洋石油化工有限公司(60kt/a)、河南洛阳石化总厂聚丙烯厂 (60kt/a)、河南中原石化联合公司 (40kt/a)、 大泽联合化纤公司(40kt/a)、兰州炼油化工总厂 (40kt/a)、吉林前郭旗炼油厂 (40kt/a)、辽宁盘锦乙烯工业 公司(40kt/a)、辽阳化纤公司化工二厂 (35kt/a)。此外,还有惠州南海石化项目、福州、长岭、巴陵乙烯工 程及湛江乙烯等在上项目。 PP 的应用主要在如下几个方面:打包带、编织带及撕裂膜占 42%,注塑制品(洗衣机、汽车及衣架)占 18%,薄膜占 11%,丙纶占 12%,香烟过滤嘴占 4%,工业配件占 3%,管材占 2%。
者之间,硬度和刚性小,但冲击强度好。
PP 中甲基的存在,使叔碳原子极易发生氧化反应,导致 PP 的耐氧化性和耐辐射性差,难以用于户外。
工业用 PP 的数均相对分子质量为 3.86 万,重均相对分子质量为 2270 万,一般用熔体流动指数来表
示。
PP 制品与熔体流动指数的关系
制品
熔体流动指数/(g/10min)
0.24 1019 2.15 0.0008 24.6
洛氏硬度
R100~110 耐电弧/s
185
摩擦系数
0.51
氧指数/%18源自磨痕宽度/mm10.4(1)一般性能 PP 树脂为白色蜡状固体,外观类似 PE,但比 PE 更透明、更轻,为仅次于 TPX 的最
轻品种。PP 易燃,离火继续燃烧,火焰上端黄、下端蓝,有少量黑烟,熔融落滴,有石油气味。PP 的吸
PP 制品球晶的种类对性能影响大,球晶尺寸的大小对制品性能的影响更大,大球晶制品的冲击强度低、 透明性差,而小球晶则相反。
PP 制品的结晶度大小对其性能的影响很大。结晶度越高,制品的透明性越差,但力学性能越高。
2、PP 的性能
具体的聚丙烯性能如下表所示。
性能
数据
性能
数据
相对密度
0.90
热变形温度/℃(1.82MPa)
102
吸水率/% 成型收缩率/%
0.01 1~2.5
脆化温度/℃ 线膨胀系数/(×10-5K-1)
88℃ 6~10
拉伸强度/MPa 断裂伸长率/% 弯曲强度/MPa 压缩强度/MPa 缺口冲击强度/(kJ/m2)
29 >200
50 45 0.5
热导率/[W/(mK)] 体积电阻率/(Ω·cm) 介电常数(106HZ) 介电损耗角正切值(106HZ) 介电强度/(kv/mm)
制品
熔体流动指数/(g/10min)
管、板
0.150.85
丝类
18
中空吹塑
0.41.5
吹塑膜
812
双向拉伸膜
13
注塑制品
115
纤维
1520
PP 制品的晶体属于球晶结构,具体形态有 α、β、γ 和拟六方晶型。α 晶型为单斜晶系,特点是常见、
15
热稳定性最好、力学性能好。熔点 176℃,相对密度 0.936;β 晶型属于六方晶系,一般不易得到,需要骤 冷或加 β 晶核才能得到,但它的冲击性能好,熔点 147℃,相对密度 0.922,制品表面多孔功粗糙;γ 晶型 属于三斜晶系,熔点 150,相对密度 0.946。形成的机会比 β 晶型还少,只有在特定条件下才能形成;拟六 方为不稳定结构,骤冷才能制成,相对密度为 0.88,主要产生于拉伸单丝和扁丝制品中。
聚丙烯树脂及纤维的结构、性能及用途
1.聚丙烯树脂的结构
聚丙烯为线形结构,根据大分子上甲基的空间排列可分为全同立构聚丙烯、间同立规聚丙烯和无规立
构聚丙烯。其性能有很大差别,全同立构聚丙烯的结构规整性好,具有高度的结晶性,熔点高,硬度和刚
性大,力学性能好;无规立构聚丙烯为无定形,强度很低,难以用于塑料和纤维;间同立规聚丙烯介于两