PERT耐热增强聚乙烯的特点及性能
PB、PE、PVC、PERT、PPR管的特点及用途!

PB、PE、PVC、PERT、PPR管的特点及用途!PB管材PB管材(聚丁烯)是一种高分子惰性聚合物,有“塑料中的黄金”美誉。
PB树脂是由丁烯-1合成的高分子综合体,它具有很高的耐温性,持久性、化学稳定性和可塑性,无味、无毒、无嗅,温度适用范围是-30℃至100℃,具有耐寒、耐热、耐压、不生锈、不腐蚀、不结垢、寿命长(可达50-100年),且有能长期耐老化特点,是目前世界上最尖端的化学材料之一。
在世界上许多国家已经普遍使用。
PB管材的特点1、耐久性能好,无毒无害:因其为高密度聚合物,分子结构稳定,使用寿命可达50-100年,且无毒无害,不发生化学反应。
2、抗紫外线、耐腐蚀:PB管抗紫外线和微生物侵害,且能使贮存其中的水长时间不变质。
3、重量轻,柔软性好,PB管重量为镀锌钢管的1/20,易于搬运,材质柔软,最小弯曲半径为6D(D:管外径)4、抗冻耐热性好:在-20℃的情况下,具有较好的低温抗冲击性能,管材不会冻裂,解冻后,管材能恢复原样,可耐100℃以下的高温。
5、热伸缩性好,连接方式先进:PB管的热伸缩性大约为金属管的1/60,膨胀系数与混凝土相近。
连接方式为一体化热熔连接,因此在埋设时,可避免因温度变化和水锤现象引起管的移动及连接处的渗漏。
6、节约能源:PB管用于低温地面辐射采暖时,可节省能源30%。
7、易于维修改造:PB管暗埋时,不与混凝土粘接。
8、管壁光滑,不结垢:同镀锌管比较可增加水流量30%。
应用领域1、给水(卫生管)及热水管:在自来水及热水管道方面,PB管是公认的无毒、无味及最佳耐用性的管道材料。
2、供暖用管:因其良好的保温、施工和永久耐用性,最适合用在大厦的连接和地板下采暖管道系统。
3、空调用工业用管:因其耐腐蚀性(抗酸碱盐性)强,无毒无味,是化学工程、食品加工工程、综合医院、工业用水等方面的最佳管材。
因具有耐压强度高,最适合用在空调管道系统。
4、农业用及园艺用管:因其耐腐蚀性、柔软性及紫外线阻隔性强,故用于灌溉、高尔夫场喷水器、农场的地下供暖以及喷药之配管。
聚乙烯的性能特点和应用领域

聚乙烯的性能特点和应用领域
聚乙烯是一种常见的塑料材料,具有许多优良的性能特点,广泛应用于各个领域。
首先,聚乙烯具有良好的耐热性能,能够在较高温度下保持稳定性,这使其在一些需要承受高温环境的应用中表现优异。
其次,聚乙烯具有优异的柔韧性和耐磨性,使得其在包装和输送领域得到广泛应用,例如制作各种类型的包装袋、容器等。
此外,聚乙烯还具有良好的化学稳定性,抗腐蚀能力强,不易受化学物质侵蚀,因此在化工行业中被广泛运用。
除此之外,聚乙烯的密度较低,具有良好的吸震性能,使其成为汽车工业中制作缓冲材料和零部件的理想选择。
在日常生活中,聚乙烯的应用也无处不在。
比如,我们使用的购物袋、塑料瓶、塑料桶等都是由聚乙烯制成的。
聚乙烯制品质轻、价格低廉,方便使用和加工,因此被广泛用于日常生活中的各个方面。
此外,在建筑领域,聚乙烯也扮演着重要的角色。
它被用作隔热材料、防水材料等,提高了建筑结构的保温性能和耐久性。
在医疗领域,聚乙烯被用于制作一次性医疗器械、医用包装材料等,保障了医疗卫生的安全和卫生。
总的来说,聚乙烯作为一种常见的塑料材料,具有优异的性能特点和广泛的应用领域。
未来随着科技的不断发展,聚乙烯的应用将会更加多样化和广泛化,为各个领域带来更多便利和效益。
1。
pert管材

pert管材PERT管材一、介绍PERT管材是一种新型的管材材料,它由高密度聚乙烯(HDPE)和交联剂组成。
该材料具有优异的性能和广泛的应用领域。
PERT管材被广泛用于供水、采暖和地热系统等领域,因其高温、高压和耐腐蚀的特性而备受欢迎。
二、PERT管材的特点1. 良好的热稳定性PERT管材具有良好的热稳定性,能够承受高温和高压环境。
它的熔点较高,可以在持续高温下工作。
这使得PERT管材成为供水和采暖系统中的理想选择,特别是在需要经受高温热水的场合。
2. 高度柔性和易弯曲性PERT管材非常柔软且易于弯曲,可以轻松安装在各种复杂的环境中,如狭窄的空间或弯曲的管道。
它的高度柔性使得工程人员能够轻松地在安装过程中应对各种挑战,从而提高工作效率和减少安装成本。
3. 耐腐蚀性和低渗透性PERT管材具有良好的耐腐蚀性,不会受到化学物质如酸、碱和盐等的侵蚀。
与金属管材相比,PERT管材的低渗透性可以有效减少水的流失和能源的浪费。
这使得PERT管材在供水和地热系统中具有更长的使用寿命和更高的可靠性。
4. 良好的抗冲击性PERT管材能够有效地抵御外部冲击和振动,不易破裂或漏水。
这使得PERT管材适用于户外环境和地下安装。
无论是在极寒的冬季还是高温的夏季,PERT管材都能保持其稳定的性能,并确保系统的正常运行。
5. 环保可持续发展PERT管材是一种环保可持续发展的管材材料。
它的生产过程中使用的原材料对环境无污染,不会产生有害废物。
与其他传统管材相比,PERT管材的制造过程也不需要大量的能源消耗,因此对于节能减排具有重要意义。
三、PERT管材的应用领域PERT管材由于其独特的性能和优势,在供水、采暖和地热系统中得到了广泛的应用。
下面是PERT管材的一些主要应用领域:1. 家庭供水系统PERT管材可用于家庭供水系统中的冷热水管道。
其良好的热稳定性和耐腐蚀性使其能够承受高温热水的供应,如洗浴、洗涤和清洁等用途。
2. 采暖系统PERT管材可以用于采暖系统中的供暖管道,包括地暖系统、壁挂锅炉系统和辐射供暖系统等。
PBPEPVCPERTPPR管的特点及用途!

PBPEPVCPERTPPR管的特点及用途!PB管(聚丁烯管)是一种可塑性较强的热塑性聚合物管材,具有以下特点:1.耐高温性:PB管能够承受较高的工作温度,高达95℃,适用于热水供应系统。
2.耐腐蚀性:PB管对大多数化学物质具有很好的抵抗能力,不易腐蚀。
3.环保性:PB管材采用环保材料生产,无毒无味,对人体无害。
4.抗紫外线性:PB管外部具有良好的抗紫外线性能,适合户外使用。
5.良好的柔韧性:PB管材柔软,易于安装和维修。
PB管主要用于热水供应系统、地暖系统、冷热水循环系统、工业管道等。
PE管(聚乙烯管)是一种低密度聚乙烯材料制成的管材,具有以下特点:1.良好的耐腐蚀性:PE管对酸、碱、盐以及一些化学物质具有良好的抗腐蚀性能。
2.抗冲击性:PE管具有较高的抗冲击能力,不易破裂。
3.良好的柔韧性:PE管柔软、易弯曲,适应性强。
4.轻质:PE管密度轻,便于搬运和安装。
5.耐低温性:PE管能够在较低的温度下正常使用。
PE管主要用于自来水供应、燃气输送、暖通空调系统、工业用管道等。
PVC管(聚氯乙烯管)是一种常用的塑料管材,具有以下特点:1.良好的耐酸碱性:PVC管对大多数酸、碱、盐及一些油脂有较好的耐腐蚀性。
2.耐用性强:PVC管具有耐久性,使用寿命长。
3.绝缘性能好:PVC管是一种绝缘材料,适用于电力线路的绝缘保护。
4.良好的阻燃性:PVC管具有良好的阻燃性能,低火灾危险。
5.施工方便:PVC管安装简单,易于拼接。
PVC管主要用于给排水系统、建筑物的排水系统、电线电缆保护套管等。
PERT管(聚乙烯交联管)是一种具有优异性能的塑料管材,具有以下特点:1.良好的耐高温性:PERT管能够承受高温,常温下长期耐温可达90℃。
2.良好的耐压性:PERT管具有较好的耐压性能,不易变形。
3.柔韧性好:PERT管柔软,易于安装和维修。
4.耐老化性:PERT管具有良好的耐老化性能,使用寿命长。
5.环保:PERT管材采用环保材料生产,无毒无味,对人体无害。
pert是什么材料

pert是什么材料版本号:1.0-rcPert材料是一种高性能的塑料材料,它的全称是聚对苯二甲酸乙二醇酯(Polyethylene Terephthalate),是一种聚酯材料,也被称为PETG。
它是由对苯二甲酸和乙二醇经过聚合反应制得的高分子化合物,具有优异的物理性能和化学稳定性。
物理性能Pert材料具有一系列出色的物理性能,使其在许多应用领域中受到广泛关注。
以下是Pert材料的主要物理性能:1.高透明度:Pert材料具有优异的透明度,近乎无色,可以透过光线并保持清晰度,使其成为制造高质量透明产品的理想选择。
2.高强度:Pert材料具有出色的强度和刚度,比一般的塑料材料更加耐用,在应力下表现出较低的变形和破裂的风险。
3.耐高温:Pert材料可以耐受高温环境,具有优异的耐热性能,不易熔化或变形,在高温条件下仍能保持其原有的性能。
4.优秀的化学稳定性:Pert材料对大多数化学物质具有良好的稳定性和抗腐蚀性,不易与常见溶剂或酸碱发生反应,适用于许多化学工艺和应用。
应用领域Pert材料由于其优异的性能,在许多行业中得到了广泛应用。
以下是几个常见的应用领域:医疗领域Pert材料在医疗领域中应用广泛。
其高透明度和化学稳定性使得Pert材料成为医疗器械和医疗包装材料的理想选择。
它可以用于制造各种医用设备和器械,如注射器、输液袋、医疗器械外壳等。
此外,Pert材料还可以用于医疗包装,如药品包装瓶、试管等。
电子产品Pert材料在电子产品制造中也扮演着重要的角色。
由于其高强度和耐热性能,Pert材料常被用于制造手机壳、电视外壳、电脑外壳等电子设备的外观部件。
其优异的透明度还使得Pert材料成为液晶显示器和触摸屏的亮度增强层的常见材料。
建筑和家居领域Pert材料的高透明度和强度使其在建筑和家居领域中得到广泛应用。
它可以用于制造门窗、天花板、隔断等建筑材料,也可以作为家居装饰品的制作材料,如灯罩、花瓶等。
Pert材料的化学稳定性还使其成为室内管道系统的理想选择。
PE-RT(耐热增强聚乙烯)的特点及性能

分子结构特征耐热聚乙烯属于中密度聚乙烯,英文名称缩写为PE-RT(Polyethylene with Rais ed Temperature resistance),它是由乙烯单体和1-辛烯单体共聚而成的,很显然辛烯与乙烯单体共聚时具有能形成较长支链的烯类单体,支链上含有六个碳原子(C),其聚合反应如下:nCH2==CH2+mCH2==CH-茂金属催化剂一个和几个共聚单元上带有的6C长支链,使得这种半结晶材料的结晶也有足够的“链段”数目,分子链之间无需引入活性交联分子,晶格间支链化程度非常高。
分子链之间以及长支链之间互相无序缠绕,形成了“立体网状结构”,这种特殊结构的形成使材料的力学性能及抵抗外应力作用的蠕变性能大大提高,提高了其热稳定性、长期静液压强度、抗慢速裂纹增长(SCG)和快速裂纹扩张(RCP)性能。
1.2 PE-RT与非耐热聚乙烯通过分子设计技术,并采用茂金属催化剂的新型合成工艺是合成PE80级以上承压管道材料的先进工业技术特征之一。
PE-RT也属于PE80级,其工作温度范围可提高到80℃以上,并能保证50年的使用寿命,当然其必须通过国际权威独立试验室进行认证的,满足德国标准DIN 4721和DIN16883的要求。
PE-RT耐热性的提高主要得益于所用的共聚单体是1-辛烯而不是1-丁烯、1-己烯等,这样优化了支链的密度和微观晶体结构,达到了与交联聚乙烯同样的耐温性能。
PE-RT成型加工特性PE-RT属中密度聚乙烯,作为耐热聚乙烯,它在生产加工过程中无需交联,克服了交联聚乙烯生产工艺的复杂性、交联度控制不稳定性,使得整个管材绝对的均质,质量稳定。
但PE-RT的加工温度范围不是很宽,其熔体温度一般控制在190℃左右,管材生产时若温度过高,其熔体强度低,会影响其成型的稳定性。
管件的注塑成型一样应采取3.2.2 PE-RT和其它中密度聚乙烯一样是属部分结晶性热塑性塑料,因此它的热焊接温度应在熔融温度T m或材料粘流态转化温度T f之上,在此温度下塑料才能熔融流动,塑料大分子才能相互扩散和缠绕。
PERT管材性能与加工工艺

PERT管材性能与加工工艺耐热聚乙烯作为塑料类管材,其与钢管,铁管等传统金属管材相比,不仅具有良好的稳定性,耐腐蚀性以及连接可靠性,同时还具有节能,不结垢,安装简单和施工方便的特点,能够满足地板采暖系统内部管道的各方面要求。
由此可见,未来耐热聚乙烯管材在城市采暖工程中的广泛应用已经成为必然趋势,而对于耐热聚乙烯管材性能与加工工艺的研究,也是非常必要且具有现实意义的。
1耐热聚乙烯耐热聚乙烯又称PE-RT(Polyethylene of raised temperature resistance),是一种由乙烯单体与辛烯单体经过茂金属催化聚合而成的非交联聚乙烯材料,属于可控制的支链分布结构,通常被用于制作地热管材或冷热水供水管道。
从材料结构上来看,由于乙烯单体与辛烯单体在聚合时均能够形成较长的支链,且支链上存在6个碳原子C(支链长为6C),因此耐热聚乙烯材料的链段数目会比较多,支链化程度也非常高,很容易在长支链相互缠绕的状态下形成立体网状结构,与聚乙烯材料的常规结构相比,立体网状结构的材料具有更好的力学性能,能够有效提高自身对外应力的抵抗能力,而耐热聚乙烯材料也因此具备了良好的热稳定性以及抗裂纹能力。
2耐热聚乙烯(PE-RT)管材性能特点2.1柔韧性受结构特点的影响,耐热聚乙烯管材通常都具有很高的柔韧度,不仅能够轻易进行弯曲,盘卷,弯曲半径小最高可达管外径的5倍,同时在弯曲状态下,其外部应力也能够被分散到管材的各个部位上,基本不会出现应力集中的情况。
凭借这一特点,耐热聚乙烯管材在地热采暖系统建设中的铺设十分简单,方便,施工人员只需按照管道线路长度要求及管材质量要求准备足够的耐热聚乙烯管材即可,而无需考虑管道线路转弯,管道衔接等问题,能够极大地提高管道铺设施工效率。
另外,由于耐热聚乙烯管材能够长期保持弯曲,盘卷状态而不会损坏,因此铺设时对于管材的使用量也会大大减少,管材浪费现象很少出现,这对于施工成本控制有着很大的帮助。
PB PE PVC PERT PPR管材简单介绍

PB、PE、PVC、PPR、PERT管材一、PB管材1、介绍PB管材(聚丁烯)是一种高分子惰性聚合物,有“塑料中的黄金”美誉。
PB树脂是由丁烯-1合成的高分子综合体,它具有很高的耐温性,持久性、化学稳定性和可塑性,无味、无毒、无嗅,温度适用范围是-30℃至100℃,具有耐寒、耐热、耐压、不生锈、不腐蚀、不结垢、寿命长(可达50-100年),且有能长期耐老化特点,是目前世界上最尖端的化学材料之一。
在世界上许多国家已经普遍使用。
2、特点(1)耐久性能好,无毒无害:因其为高密度聚合物,分子结构稳定,使用寿命可达50-100年,且无毒无害,不发生化学反应。
(2)抗紫外线、耐腐蚀:PB管抗紫外线和微生物侵害,且能使贮存其中的水长时间不变质。
(3)重量轻,柔软性好,PB管重量为镀锌钢管的1/20,易于搬运,材质柔软,最小弯曲半径为6D(D:管外径)(4)抗冻耐热性好:在-20℃的情况下,具有较好的低温抗冲击性能,管材不会冻裂,解冻后,管材能恢复原样,可耐100℃以下的高温。
(5)热伸缩性好,连接方式先进:PB管的热伸缩性大约为金属管的1/60,膨胀系数与混凝土相近。
连接方式为一体化热熔连接,因此在埋设时,可避免因温度变化和水锤现象引起管的移动及连接处的渗漏。
(6)节约能源:PB管用于低温地面辐射采暖时,可节省能源30%。
(7)易于维修改造:PB管暗埋时,不与混凝土粘接。
(8)管壁光滑,不结垢:同镀锌管比较可增加水流量30%。
3、应用领域(1)给水(卫生管)及热水管:在自来水及热水管道方面,PB 管是公认的无毒、无味及最佳耐用性的管道材料。
(2)供暖用管:因其良好的保温、施工和永久耐用性,最适合用在大厦的连接和地板下采暖管道系统。
(3)空调用工业用管:因其耐腐蚀性(抗酸碱盐性)强,无毒无味,是化学工程、食品加工工程、综合医院、工业用水等方面的最佳管材。
因具有耐压强度高,最适合用在空调管道系统。
(4)农业用及园艺用管:因其耐腐蚀性、柔软性及紫外线阻隔性强,故用于灌溉、高尔夫场喷水器、农场的地下供暖以及喷药之配管。
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分子结构特征
耐热聚乙烯属于中密度聚乙烯,英文名称缩写为PE-RT(Polyethylene with Rais ed Temperature resistance),它是由乙烯单体和1-辛烯单体共聚而成的,很显然辛烯
与乙烯单体共聚时具有能形成较长支链的烯类单体,支链上含有六个碳原子(C),其
聚合反应如下:
nCH2==CH2+mCH2==CH-茂金属
催化剂
一个和几个共聚单元上带有的6C长支链,使得这种半结晶材料的结晶也有足够的“链段”数目,分子链之间无需引入活性交联分子,晶格间支链化程度非常高。
分子链
之间以及长支链之间互相无序缠绕,形成了“立体网状结构”,这种特殊结构的形成使
材料的力学性能及抵抗外应力作用的蠕变性能大大提高,提高了其热稳定性、长期静液
压强度、抗慢速裂纹增长(SCG)和快速裂纹扩张(RCP)性能。
1.2 PE-RT与非耐热聚乙烯
通过分子设计技术,并采用茂金属催化剂的新型合成工艺是合成PE80级以上承压管道材料的先进工业技术特征之一。
PE-RT也属于PE80级,其工作温度范围可提高到
80℃以上,并能保证50年的使用寿命,当然其必须通过国际权威独立试验室进行认证
的,满足德国标准DIN 4721和DIN16883的要求。
PE-RT耐热性的提高主要得益于所
用的共聚单体是1-辛烯而不是1-丁烯、1-己烯等,这样优化了支链的密度和微观晶体结
构,达到了与交联聚乙烯同样的耐温性能。
PE-RT成型加工特性
PE-RT属中密度聚乙烯,作为耐热聚乙烯,它在生产加工过程中无需交联,克服了交联聚乙烯生产工艺的复杂性、交联度控制不稳定性,使得整个管材绝对的均质,质量
稳定。
但PE-RT的加工温度范围不是很宽,其熔体温度一般控制在190℃左右,管材生
产时若温度过高,其熔体强度低,会影响其成型的稳定性。
管件的注塑成型一样应采取
3.2.2 PE-RT和其它中密度聚乙烯一样是属部分结晶性热塑性塑料,因此它的热焊接
温度应在熔融温度T m或材料粘流态转化温度T f之上,在此温度下塑料才能熔融流动,
塑料大分子才能相互扩散和缠绕。
通常聚乙烯、PP-R承插式热熔温度为260℃±10℃,
因此PE-RT熔融焊接也应在此范围内进行,但实际实验时差异较大,PE-RT在260℃
下进行焊接会出现粘模头现象。
.3另外焊接温度受制于:a.焊接接头处卷边高度;b.树脂熔体对工具的粘附;c.树脂材料的热氧化破坏,焊接温度太高会产生热氧破坏,析出挥发物(CO、不饱和烴等),焊接强度反而要降低。
.4 加热时间:是焊接过程中重要参数;
.5它与加热工具一起,决定了焊件内的温度分布及产生工艺缺陷可能性及焊件形状结构。
加热时间太短,塑料件表面还未熔融,焊件时困难、压力要大、焊件接触面牢度不够;加热时间太长,由于温度的传导、辐射,整个管材都软化了,在承插焊接时就不能进行。
.6 加热时间长短还取决于材质的热传导系数;PE-RT热传导系数为0.4,而PP-R塑料热传导系数为0.23,因此PE-RT升温时间、冷却时间要比PP-R短些。
转化时间:是指管材、管件表面被熔化后,迅速离开模具,然后将插口端迅速插入承口端的时间,这一过程应尽可能短。
冷却时间:当管材插入管件承接处后,让其自然冷却到环境温度的时间。
它取决于环境温度高低。