聚丙烯的缺点之一是熔体强度低,耐熔垂性差。通常非晶态聚合物(如ABS、PS)在较宽的温度范围内存在类似橡胶一样的弹性行为,而处于半结晶的聚丙烯则没有。这一缺点造成了聚丙烯不能在较宽的温度范围内进行热成型,它的软化点和熔点非常接近,一旦到达熔点,熔体粘度急剧下降,随之熔体强度也大幅下降,导致在热成型时制品壁厚不均,挤出发泡泡孔塌陷等问题,*限制了聚丙烯在某些方面的应用。高熔体强度聚丙烯(HMSPP)就是指熔体强度对温度和熔体流动速率不太敏感的聚丙烯,极具开发应用前景。聚合物共混可以综合各组分的突出性能,弥补各组分性能上的不足,进而使得共混物综合性能明显提升。薄膜级PP什么材料
聚丙烯老化:聚丙烯(PP)在生产加工和使用过程中,由于PP材料本身的结构特点和受加工温度、氧气、光照、空气中的微生物等外部环境因素的影响,使其极易发生老化降解。
在外观视觉上的变化主要表现为黄变、粉化、脆裂等。在宏观性能上的变化主要表现在断裂强力和断裂伸长率的急剧下降,制品的使用寿命**缩短,造成材料的极大浪费,废弃的制品在自然条件下又较难降解而重归自然。
PP的老化,主要是由于其基体树脂PP材料的老化造成的,而根据引起其老化的因素,主要包括:PP材料本身的结构特点和残留杂质;配方中的无机填料和助剂等各种辅助添加剂;在加工过程中加工温度及氧气造成的热氧老化和螺杆剪切造成的机械降解;在使用过程中太阳光,特别是紫外线,和氧气的共同作用下造成的光氧老化;使用环境条件下如空气中的微生物造成的黄变等等。其老化机理主要有几下几种: 注塑级PP销售厂家Natta于1954年在西班牙完善并合成第一种聚丙烯商品,其结晶能力引起了大家极大的兴趣。
液相本体法含液相气相组合式,液相本体法聚丙烯生产工艺是聚丙烯生产中后期发展起来的新工艺。该生产工艺是聚丙烯1957年开始工业化生产七年之后问世的。 采用液相本体法生产聚丙烯,是在反应体系中不加任何其他溶剂,将催化剂直接分散在液相丙烯中进行丙烯液相本体聚合反应。聚合物从液相丙烯中不断析出,以细颗粒状悬浮在液相丙烯中。随着反应时间的增长,聚合物颗粒在液相丙烯中的浓度增高。当丙烯转化率达到一定程度时,经闪蒸回收未聚合的丙烯单体,即得到粉料聚丙烯产品。这是一种比较简单和先进的聚丙烯工业生产方法。液相本体法工艺代替着八十年代国际上聚丙烯生产的新技术、新水平。
工艺特点:(1)系统中不加溶剂,丙烯单体以液相状态在釜式反应器中进行液相本体聚合,乙烯丙烯在流化床反应器中进**相共聚;
(2)流程简单,设备少、投资省,动力消耗及生产成本低;
(3)均聚采用釜式搅拌反应器(Hypol工艺),或环管反应器(Spheripol工艺),无规共聚和嵌段共聚均在搅拌式流化床中进行。
由于我国聚丙烯的供需差距较大,近年来,大多数新的大型炼油、乙烯联产项目和煤烯烃项目都配备了聚丙烯装置,因此,未来中国聚丙烯产能将大幅增加。同时,还需要考虑那些小型的落后聚丙烯安装技术,尤其是间歇式小体法装置将被逐步淘汰,估计等到2025年聚丙烯在我国的生产能力将达到更高的水平。随着中国经济快速发展,对各种化工原料的需求不断增加,导致了对聚丙烯的消耗量达到有史以来比较高水平,因此我国将成为世界上聚丙烯比较大消费国家。2003年,我国聚丙烯的消耗量已经达到532万吨;2007年率先达到1000万吨;2008年受金融危机影响,略降至1079万吨;目前(2018年),在基础设施投资和国内需求的推动下,增长至1232万吨。对聚丙烯进行接枝改性,可实现改善PP的共混性、相容性和粘结性,达到克服难共混、难相容与难粘接的缺点。
研究表明,太阳光,特别是波长较短的紫外线,它的能量越高,能切断PP的分子链,并在氧气的作用下引发光氧化反应。且PP的极敏感波长为300nm,导致PP的抗光氧老化性能非常差。特别是对于PP纤维或薄膜类制品,由于质薄,与紫外光和氧接触的面积相对更大,因此,更容易发生光氧老化而降解。PP的光氧老化是按照于类似游离基链式反应的方式进行,其老化后会产生羰基化合物,而羰基能吸收260~340nm的紫外光,并参与发生多种光化学反应,进而引发PP分子链发生断裂。聚丙烯(PP)是由丙烯单体的组合制成的热塑性加成聚合物。纤维级PP价格
化学交联改性是通过添加交联助剂来实现聚丙烯改性,辐射交联改性主要是通过电子束等强辐射或强光来实现。薄膜级PP什么材料
聚丙烯(PP)的成型加工性好,成型的方法很多,如注塑、吹塑、真空热成型、涂覆、旋转成型、熔接、机加工、电镀和发泡等,并可在金属表面喷涂。聚丙烯的二次加工性很好,其印刷性比聚乙烯好,照相凸版,胶版、平凹板等印刷方法均可使用,要获得良好的良好的耐热、耐油、耐水等要求的印刷性能,须经电晕放电处理等再行印刷。
聚丙烯是重要的通用塑料品种之一,无论是从***数量上,还是从应用的广度与深度上都属发展极快的品种。在改性塑料行业,聚丙烯的高性价比、多功能化和工程化始终是摆在面前的重要任务。针对聚丙烯在低温下的抗冲击性能差、耐候性不佳、表面装饰性差以及在电、磁、光、热、燃烧等方面的功能性与实际需要的差距,对聚丙烯加以改性,一直是聚丙烯烯产品开发应用的关键和课题。聚丙烯的改性主要分为化学改性和物理改性。 薄膜级PP什么材料
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