PE与EVAC共混物具有优良的柔韧性、透明性,较好的透气性和印刷性,受到广泛的重视。但同时制品的力学强度有所下降。
注塑压力:提高注塑压力有利于熔料的充模,由于PE的流动性很好,因此除薄壁细长制品外,应该精良选择较低的注射压力,一般注射压力为50~100MPa。形状简单。壁后较大的塑件,注射压力可以低些,反之则高。
PE熔体的非牛顿性不明显,剪切速率的改变对粘度的影响较小,PE熔体粘度受温度的影响也较小。
结构
聚的分子是长链线型结构或支结构,为典型的结晶聚合物。在固体状态下,结晶部分与无定型共存。结晶度视加工条件和原处理条件而异,一般情况下,密度高结晶度就越大。L.DP E结晶度通常为55 %-- 6 5%,HDPF结晶度为80%-90%。图2-1示出PE结构示意图。
从图中可见,PE分子均有一定的支化度。而LDPE支化度高。在每1000个碳原子中含有15 ^-25个侧链以及少量的和丁基侧链,由于侧链或支链降低了分子的规整度,所以,会含大量支链的PE结晶度、密度和刚性均低。HDPE的支化低,每1000个碳原子的主链上只有5-7个乙基侧链,故而结晶高,密度、刚性和硬度等性能均较好。度上依赖于聚合物的分子量、支化度和结晶度,如断裂伸长率主要取决于PE密度高和结晶度大,其力学性能就好,但延展性就差,所以,了解聚合物结构会对其结构改性和其他改性有很大帮助·一般来说H DPE拉伸强度为20一25MPa,而LDPE拉伸强度仅为10-2f5MPa。这一数值距离工程材料的拉伸强度(100 -200MPa)
还相差很大的距离。
特点
聚为典型的热塑性塑料,是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末。成型加工的PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料,外观呈乳白色。其分子量在1万一loa万范围内。分子量**过10万的则为**高分子量聚f UHMWPE3。分子量越高,其物理力学性能越好,越接近工程材料的要求水平。但分子量越高,其加工的难度也随之增大。聚熔点为100-130C·其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能,但使用温度在80~110℃。
聚化学稳定性较好,室温下可耐稀、稀酸和任何浓度的、氟酸、、、、氨水、胺类、、、等溶液。但不耐强氧化的腐蚀,如·、铬酸与酸的混合液。在室温下上述溶剂会对聚产生缓慢的侵蚀作用,而在90-100℃下,浓酸和会快速地侵蚀聚,使其破坏或分解。
聚在大气、阳光和氧的作用下,会发生老化,变色、龟裂、变脆或粉化,丧失其力学性能。在成型加工温度下,也会因氧化作用,使其熔体戮度下降,发生变色、出现条纹,故而在成型加工和使用过程或选材时应予以注意。正因为聚拥有如上特质,容易加工成型,因此聚的再生回收具有非常深远的价值。
将PA加入PE可提高PE对氧及烃类溶剂的阻隔性。但由于分子结构的差异,PA与PE的相容性差,四川大学的研究团队通过紫外线辐射, 使PE分子链上引入C=O,—COOH—,—OH 等极性基团,在与PA 熔融共混过程 中,引入的极性基团与PA分子链上酰胺基或端胺基发生化学反应,增强了PE-HD与PA的界面相互作用。
PE的熔点不高,但比热容较大,因此塑化时仍需要消耗较多的热量,故要求塑化装置要有较大的加热功率,以便提高生产效率。