物性数据
1. 性状:颗粒
2. 密度(g/mL,25oC):密度较小(0.910~0.925)
3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1): 未确定
4. 熔点(oC):140℃
5. 沸点(oC):未确定
6. 沸点(oC,0.2mm hg):未确定
7. 折射率:未确定
8. 闪点(°F):未确定
9. 比旋光度(oC):未确定
10. 自燃点或引燃温度(oC): 未确定
11. 蒸气压(kPa,20oC):未确定
12. 饱和蒸气压(kPa,60oC):未确定
13. 燃烧热(KJ/mol):未确定
14. 临界温度(oC):未确定
15. 临界压力(KPa):未确定
16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17. 爆炸上限(%,V/V):未确定
18. 爆炸下限(%,V/V):未确定
19. 溶解性:可水解的
20.收缩率:1.2~4.0% (HDPE) 1.5~5%(LDPE)
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。
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。