聚乙烯材料的性质、合成及应用

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聚乙烯毕业论文

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聚乙烯毕业论文聚乙烯是一种常见的塑料材料,广泛应用于包装、建筑、汽车等领域。

本文将从聚乙烯的制备、性质以及应用等方面进行论述,以探讨聚乙烯在工业中的重要性和潜力。

首先,聚乙烯的制备是通过乙烯单体的聚合反应来实现的。

乙烯是一种无色、无味的气体,具有较高的反应活性。

在合适的催化剂存在下,乙烯分子可以发生聚合反应,形成聚乙烯链。

聚乙烯的制备方法有多种,如高压聚合法、低压聚合法等。

其中,高压聚合法是最常用的方法之一,通过高压条件下的聚合反应,可以得到高密度聚乙烯。

而低压聚合法则可以得到线性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯。

聚乙烯具有许多优良的性质,使其成为广泛应用的塑料材料。

首先,聚乙烯具有良好的化学稳定性,能够抵抗酸、碱等化学物质的侵蚀。

其次,聚乙烯具有较高的抗冲击性和韧性,能够承受较大的外力作用而不易破裂。

此外,聚乙烯还具有良好的电绝缘性能和耐候性能,适用于电线电缆、水管等领域的应用。

聚乙烯在包装领域有着广泛的应用。

由于其良好的柔韧性和可塑性,聚乙烯可以制成各种包装薄膜、袋子等产品。

这些产品不仅可以保护商品,延长货物的保质期,还可以减少包装材料的使用量,降低成本。

此外,聚乙烯还可以制成瓶子、容器等包装材料,用于食品、药品等行业。

在建筑领域,聚乙烯也扮演着重要的角色。

聚乙烯制成的管道可以用于输送水、气体等介质,具有良好的耐腐蚀性和耐高压性能。

此外,聚乙烯还可以制成绝缘材料,用于电缆的绝缘层。

这些应用不仅提高了建筑材料的性能,还降低了建筑成本。

汽车工业也是聚乙烯的重要应用领域之一。

聚乙烯可以制成汽车内饰件、外饰件等零部件,具有较低的密度和良好的抗冲击性能。

这些零部件不仅可以提高汽车的安全性能,还可以减轻汽车的重量,提高燃油效率。

除了以上几个领域,聚乙烯还有许多其他的应用。

例如,聚乙烯可以制成农膜,用于农业领域的地膜覆盖,提高作物产量。

聚乙烯还可以制成塑料袋、塑料瓶等日常用品,方便人们的生活。

总之,聚乙烯作为一种常见的塑料材料,具有广泛的应用前景。

聚乙烯的应用

聚乙烯的应用

目录摘要-------------------------------------------------------3 第一章聚乙烯的结构和性质---------------------------------31.1 聚乙烯的结构---------------------------------------31.2聚乙烯的性质---------------------------------------3 第二章聚乙烯的分类----------------------------------------42.1 高密度聚乙烯---------------------------------------42.2 中密度聚乙烯---------------------------------------42.3 低密度聚乙烯---------------------------------------5 第三章聚乙烯的生产方法------------------------------------53.1 高压法---------------------------------------------53.2 中压法---------------------------------------------63.3 低压法---------------------------------------------6 第四章聚乙烯的应用----------------------------------------64.1 聚乙烯在薄膜、中空制品、纤维等方面的应用-------------74.2氯化聚乙烯的应用及发展----------------------------84.3化聚乙烯的应用及发展------------------------------84.4交联聚乙烯的应用及发展----------------------------9 参考文献-------------------------------------------------9致谢------------------------------------------------------10【内容摘要】聚乙烯无臭,无毒,化学稳定性好,也称为线型低密度聚乙烯。

聚乙烯(PE)简介

聚乙烯(PE)简介

聚乙烯(PE)简介化学名称:聚乙烯英文名称:polyethylene,简称PE结构式:聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。

聚乙烯是五大合成树脂之一,是我国合成树脂中产能最大、入口量最多的品种。

聚乙烯的性能1.一样性能聚乙烯为白色蜡状半透明材料,柔而韧,比水轻,无嗅、无味、无毒,常温下不溶于一样溶剂,吸水性小,但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂,且不发生溶胀。

工业上为利用和贮存的方便通常在聚合后加入适量的塑料助剂进行造粒,制成半透明的颗粒状物料。

PE易燃,燃烧时有蜡味,并伴有熔融滴落现象。

聚乙烯的性质因品种而异,要紧取决于分子结构和密度,也与聚合工艺及后期造粒进程中加入的塑料助剂有关。

2.力学性能PE是典型的软而韧的聚合物。

除冲击强度较高外,其他力学性能绝对值在塑料材料中都是较低的。

PE密度增大,除韧性之外的力学性能都有所提高。

LDPE 由于支化度大,结晶度低,密度小,各项力学性能较低,但韧性良好,耐冲击。

HDPE支化度小,结晶度高,密度大,拉伸强度、刚度和硬度较高,韧性较差些。

相对分子质量增大,分子链间作使劲相应增大,所有力学性能,包括韧性也都提高。

几种PE的力学性能见表1-1。

表1-1 几种PE力学性能数据PE受热后,随温度的升高,结晶部份慢慢熔化,无定形部份慢慢增多。

其熔点与结晶度和结晶形态有关。

HDPE的熔点约为125~137℃,MDPE的熔点约为126~134℃,LDPE的熔点约为105~115℃。

相对分子质量对PE的熔融温度大体上无阻碍。

PE的玻璃化温度(T g)随相对分子质量、结晶度和支化程度的不同而异,而且因测试方式不同有较大不同,一样在-50℃以下。

PE在一样环境下韧性良好,耐低温性(耐寒性)优良,PE的脆化温度(T b)约为-80~-50℃,随相对分子质量增大脆化温度降低,如超高相对分子质量聚乙烯的脆化温度低于-140℃。

PE的热变形温度(T HD)较低,不同PE的热变形温度也有不同,LDPE约为38~50℃,下同),MDPE约为50~75℃,HDPE约为60~80℃。

聚乙烯概述

聚乙烯概述

1.概述1.1 PE塑料材料结构与性能及用途1.1.1聚乙烯结构聚乙烯(PE)塑料一种,我们常常提的方便袋就是聚乙烯(PE).聚乙烯是结构最简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料.聚乙烯是通过乙烯(CH2=CH2 )的加成聚合而成的。

聚乙烯的性能取决于它的聚合方式。

在中等压力(15-30大气压)有机化合物催化条件下进行聚合而成的是高密度聚乙烯(HDPE)。

这种条件下聚合的聚乙烯分子是线性的,且分子链很长,分子量高达几十万。

如果是在高压力(100-300MPa),高温(190–210C),过氧化物催化条件下自由基聚合,生产出的则是低密度聚乙烯(LDPE),它是支化结构的。

聚乙烯是半结晶热塑性材料。

它们的化学结构、分子量、聚合度和其他性能很大程度上均依赖于使用的聚合方法。

聚合方法决定了支链的类型和支链度。

结晶度取决于聚合物的化学结构和加工条件。

聚乙烯(PE)的分类1.1.2聚乙烯性能物理性质1 聚乙烯为白色、蜡状半透明材料,具有优越的介电性能。

2 易燃烧,且离火后继续燃烧。

3 透水率低,对有机蒸汽透过率则较大。

4 透明度随结晶度增加而下降,在一定结晶度下,透明度随分子量增加而提高。

5 高密度聚乙烯熔点范围为132~135℃,低密度聚乙烯熔点较低﹙112℃﹚且范围宽。

6 常温下不溶于任何已知溶剂中,70℃以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三氯乙烯等溶剂中。

化学性质1 具有优异的化学稳定性,室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质,硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。

2 聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解,在紫外线作用下容易发生降解,炭黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。

3 受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反应。

☆一般性能聚乙烯树脂为无毒、无味的白色粉末或颗粒,外观呈乳白色,有似蜡的手感,吸水率低,小于0.01%。

聚乙烯膜透明,并随结晶度的提高而降低。

聚乙烯膜的透水率低但透气性较大,不适于保鲜包装而适于防潮包装。

聚乙烯材料的性质、合成及应用

聚乙烯材料的性质、合成及应用


常温下不溶于任何已知溶剂中,70℃以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊 酯、三氯乙烯等溶剂中。
5、各种类比较:
物理性质比较:
冲击强度LDPE>LLDPE>HDPE,其他力学性能
LDPE<LLDPE<HDPE。
低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水
性小,有良好的电性能和耐辐射性适于制作耐腐蚀 零件和绝缘零件;高压聚乙烯的柔软性,伸长率, 冲击强度和渗透性较好适于制作薄膜等;超高分子量 聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨,适于制作减震,

温度:乙烯在高压下的聚合温度随引发剂的不同而改变。用氧 引发时应高于230℃,若用有机过氧化物引发,聚合温度可降至 150℃左右。链转移速率加快会造成聚乙烯大分子的短支链和长 支链增多,使产品的结晶度下降、密度减小。故聚合反应温度 一般控制在130~280℃范围。 反应压力:增加压力有利于链增长反应,而对链终止反应影响 不大。因为在高压条件下乙烯被压缩为气密相状态。故一般聚 合反应压力在100~350MPa 范围。 引发剂:乙烯高压聚合需加入自由基引发剂,工业上常称为催 化剂。所用的引发剂主要是氧和过氧化物。早期工业生产主要 用氧作为引发剂,目前除管式反应器还可以用氧作引发剂以外, 釜式反应器已全部改为过氧化物引发剂。
按头-尾形式连接时,取代基与独电子连在同一个碳原子上,苯基一类的取
代基对自由基有共轭稳定作用,加上相邻亚甲基的超共轭效应,自由基得
以稳定。而头-头形式连接时,无共轭效应,自由基不稳定;另一方面,亚 甲基一端的空间位阻较小,有利于头尾连接。实验证明,由于电子效应和 空间位阻效应双重因素,都促使反应以头-尾连接为主;但还不能做到序列 结构上的绝对规整性,由于链自由基是平面结构,在平面上下进攻的几率 各为50%,因此,从立体结构看来,自由基聚合物分子链上取代基在空间 的排布是无规的,所对应的聚合物往往是无定型的。

聚乙烯(PE)的分类、特性和应用

聚乙烯(PE)的分类、特性和应用

什么是聚乙烯聚乙烯是最结构简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料。

它是由重复的–CH2–单元连接而成的。

聚乙烯是通过乙烯( CH2=CH2 )的加成聚合而成的。

聚乙烯的性能取决于它的聚合方式。

在中等压力(15-30大气压),有机化合物催化条件下进行Ziegler-Natta聚合而成的是高密度聚乙烯(HDPE)。

这种条件下聚合的聚乙烯分子是线性的,且分子链很长,分子量高达几十万。

如果是在高压力(100-300MPa),高温(190–210°C),过氧化物催化条件下自由基聚合,生产出的则是低密度聚乙烯(LDPE),它是支化结构的。

聚合压力大小:高压、中压、低压;聚合实施方法:淤浆法、溶液法、气相法;产品密度大小:高密度、中密度、低密度、线性低密度;产品分子量:低分子量、普通分子量、超高分子量。

聚乙烯特性聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。

聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。

聚乙烯的种类(1) LDPE:低密度聚乙烯、高压聚乙烯(2) LLDPE:线形低密度聚乙烯(3) MDPE:中密度聚乙烯、双峰树脂(4) HDPE:高密度聚乙烯、低压聚乙烯(5) UHMWPE:超高分子量聚乙烯(6)改性聚乙烯:CPE、交联聚乙烯(PEX)(7)乙烯共聚物:乙烯-丙烯共聚物(塑料)、EVA、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-其它烯烃(如辛烯POE、环烯烃)的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物(EAA、 EMAA 、EEA、EMA、EMMA、EMAH)分子量达到3,000,000-6,000,000的线性聚乙烯称为超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。

超高分子量聚乙烯的强度非常高,可以用来做防弹衣。

聚乙烯原材料

聚乙烯原材料

聚乙烯原材料
聚乙烯是一种常见的塑料原材料,也是世界上使用最广泛的塑料之一。

它具有
良好的物理性能和化学性能,广泛应用于包装、建筑、医疗、电子、汽车等领域。

作为聚乙烯的原材料,其生产工艺和质量控制对最终产品的质量和性能有着重要影响。

首先,聚乙烯的原材料主要是乙烯,乙烯是一种无色、无味的气体,是一种重
要的化工原料。

乙烯是由石油、天然气中的烃类化合物制备而成,其制备工艺包括裂解、重整、氧化等步骤。

在乙烯的生产过程中,需要严格控制原料的纯度和成分,以确保乙烯的质量符合生产要求。

其次,乙烯在聚合反应中通过聚合反应生成聚乙烯。

聚合反应是将乙烯分子中
的双键打开,使其发生聚合反应,形成聚合物链。

在聚合反应中,需要控制反应温度、压力、催化剂的选择和添加量等因素,以确保聚乙烯的分子结构和分子量分布符合要求。

此外,聚乙烯的原材料还包括添加剂和助剂。

添加剂可以改善聚乙烯的物理性能、化学性能和加工性能,如增塑剂、稳定剂、填充剂等。

助剂可以改善聚乙烯的加工性能和成型性能,如流动剂、分散剂、润滑剂等。

在选择和使用添加剂和助剂时,需要考虑其与聚乙烯的相容性、稳定性和环境友好性。

总的来说,聚乙烯的原材料对最终产品的质量和性能有着重要影响。

通过严格
控制原材料的质量和成分,优化生产工艺,选择合适的添加剂和助剂,可以生产出质量优良的聚乙烯产品,满足不同领域的需求。

随着科技的不断发展,聚乙烯的原材料和生产工艺也在不断创新和改进,为各行各业提供更加优质的塑料产品。

聚乙烯PE的种类及用途

聚乙烯PE的种类及用途

聚乙烯PE的种类及用途聚乙烯(Polyethylene,简称PE)是一种常见的塑料材料,由乙烯单体通过聚合反应制得。

根据不同的聚合方法、催化剂和加工条件,可以得到不同类型的聚乙烯,其物理化学性质有所差异,因此可以应用于各种不同的领域和用途。

根据密度的不同,聚乙烯可分为低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等几个主要类别。

1.低密度聚乙烯(LDPE):低密度聚乙烯是一种非晶态塑料,具有较高的柔软性和可拉伸性,具有较好的耐化学腐蚀性和电绝缘性能。

由于其柔软性和可膨胀性,广泛用于包装材料、护套、保鲜膜、塑料袋以及各种日用品和玩具等制品的生产。

2.线性低密度聚乙烯(LLDPE):线性低密度聚乙烯是一种具有较高的拉伸强度和耐冲击性的塑料,由于其较好的延展性和耐磨损性能,广泛用于塑料薄膜、输送带、塑料管材、农用薄膜和防水材料等领域。

3.高密度聚乙烯(HDPE):高密度聚乙烯是一种具有较高的结晶度和耐热性的塑料,具有较好的机械强度和刚性。

由于其高耐化学性和低水吸收率,广泛应用于食品包装、瓶子、桶子、化学品容器、管道、防护板和垃圾袋等领域。

4.超高分子量聚乙烯(UHMWPE):超高分子量聚乙烯是一种具有极高分子量和超高强度的塑料,具有出色的耐磨性和自润滑性能,可用于制造轴承、导轨、齿轮、绳索、防弹材料和高强度织物等高性能领域。

除了以上几个主要类别的聚乙烯,还有一些特殊类型的聚乙烯,如交联聚乙烯(PE-X)、抗静电聚乙烯等,在特定的应用中有着独特的性能和用途。

总的来说,聚乙烯具有较好的耐化学性、机械性能、加工性和成本效益,因此在包装、建筑、化工、医疗、农业、电子、航空航天等许多领域中得到了广泛应用。

此外,聚乙烯还具有轻量化、可回收等特点,符合可持续发展的要求,因此在未来的市场中仍会有更广泛的发展前景。

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空间位阻效应双重因素,都促使反应以头-尾连接为主;但还不能做到序列
结构上的绝对规整性,由于链自由基是平面结构,在平面上下进攻的几率 各为50%,因此,从立体结构看来,自由基聚合物分子链上取代基在空间
的排布是无规的,所对应的聚合物往往是无定型的。
③链终止反应:在一定条件下,增长链自由基失去活性形成稳定聚 合物分子的反应。终止反应有偶合终止和歧化终止两种方式。
合成工艺
聚乙烯材料发展
参考文献
摘要:
阐述了聚乙烯材料的发展历史,介绍了聚乙烯材 料的相关性质、划分种类以及各种类的特点与区 别。并详细介绍了高压法、中压法、低压法(包 括淤浆法、气相法、溶液法)合成聚乙烯材料的 工艺设备及流程。最后结合聚乙烯材料生产现状 对其发展前景进行了预测和展htm
3、性质:(聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度)
物理性质:

比重:0.94-0.96 g/cm3 成型收缩率①:1.5-3.6% 成型温度:140220℃

聚乙烯为白色蜡状半透明材料,柔而韧,比水轻,具有优越的介电 性能因聚乙烯无极性,所以具有介电损耗低、介电强度大的电性能 优异,即可以做调频绝缘材料、耐电晕性塑料,又.htm]
总结:合成方法有高压法、低压法、中压法三种, 其中低压法按其实施方法又可分为淤浆法、气相法 及溶液法。
2、合成机理
生产聚乙烯的反应属于加聚类型的反应,其反 应大致分为下列三个阶段:链引发,链增长, 链终止。
(4)HDPE:高密度聚乙烯(低压聚乙烯)




主要是采用低压生产,故又称低压聚乙烯。HDPE分子中支链少, 结晶度高(85%-90%),密度高(0.941-0.965),具有较高的使用 温度,硬度、力学强度和耐化学药品性较好。 适用于中空吹塑、注塑和挤出各种制品(硬),如各种容器、网、 打包带,并可用作电缆覆层、管材、异型材、片材) 原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。 是不透明的白色粉末,造粒后为乳白色颗粒,分子为线型结构, 很少支化现象,是较典型的结晶高聚物。 机械性能均优于低密度聚乙烯,熔点比低密度聚乙烯高,约 126~136℃,其脆化温度比低密度聚乙烯低,约-100~-140℃
注①:指塑件自模具中取出冷却到室温后,室温尺寸的缩小值对其原未冷却尺寸的百分率。由 于收缩不仅是树脂本身的热胀冷缩,而且还与各成形因素有关,所以成型后塑件的收缩率应称 为成型收缩率。高分840.htm])
聚乙烯材料的性质、合成及应用
2012年6月
目录
文献综述
发展历史 简介 相关性质 分类及各种类比较 合成技术发展 合成机理简述(自由基聚合) 高压法合成聚乙烯材料 低压法合成聚乙烯材料(细分为淤浆法、气相法、溶液法) 中压法合成聚乙烯材料 材料应用 发展现状 前景展望
4、种类:
按分子结构和密度划分,一般密度大于0.94的为HDPE,小于0.925 的为LDPE,在此之间的为MDPE(中密度聚乙烯)。
(1)LDPE:低密度聚乙烯(高压聚乙烯) 通常用高压法(147.17-196.2Mpa)生产,故又称为高压聚乙烯。 由于用高压法生产的聚乙烯分子链中含有较多的长短支链(每 1000个碳链原子中含有的支链平均数21),所以结晶度较低(45%65%),密度较小(0.910-0.925),质轻,柔性,耐低温性、耐冲击 性较好。 LDPE广泛用于生产薄膜、管材(软)、电缆绝缘层和护套、人造 革等。 感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一般,燃烧鉴别:燃 烧火焰上黄下蓝;燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落,易拉 丝。
聚乙烯材料 自由基聚合 高压法 低压法
一、文 献 综 述

1、发展历史
2、简介 3、相关性质 4、分类 5、各种类比较




1、发展历史【1】





1898年,聚乙烯最早由德国化学家Hans von Pechmann在一次试验 事故中合成的。 1933年,ICI Chemicals(英国帝国化学公司)公司的Eric Fawcett 和Reginald Gibson在 一次试验事故中使用乙烯在高压状态下合成了聚乙烯。 1935年,ICI Chemicals公司的Michael Perrin发明了可控高压聚乙 烯合成方法。 1939年,低密度聚乙烯开始使用高压法工业化生产。 1951年,Philips Petroleum公司的化学家Robert Banks 和 John Hogan发明了使用三氧化铬作为催化剂的合成方法。 1953年,德国化学家 Karl Ziegler发明了使用卤化钛作为催化剂的 合成方法, 这种催化剂称为齐格勒-纳塔催化剂。 1976年,德国化学家Walter Kaminsky和Hansjörg Sinn发明了金属 茂合物催化剂。
加工特性比较:

因LDPE、HDPE的流动性好,加工温度低,粘度大小适中,分 解温度低,在惰性气体中高温度300℃不分解,所以是一种加
工性能很好的塑料。但LLDPE的粘度稍高,需要增加电机功率
20%~30%;
聚乙烯的熔体流动速率与制品种类的关系如下表所示:
用途比较:
二、合 成 工 艺

在链增长反应中,链自由基与单体的结合方式有三种:
按头-尾形式连接时,取代基与独电子连在同一个碳原子上,苯基一类的取
代基对自由基有共轭稳定作用,加上相邻亚甲基的超共轭效应,自由基得
以稳定。而头-头形式连接时,无共轭效应,自由基不稳定;另一方面,亚 甲基一端的空间位阻较小,有利于头尾连接。实验证明,由于电子效应和
(2)LLDPE:线形低密度聚乙烯 分子中一般只有短支链存在,机械性能介于高密度和低密度聚 乙烯两者之间,熔点比普通低密度聚乙烯高15℃,耐低温性能 也比低密度聚乙烯好,耐环境应力开裂性比普通低密度聚乙烯 高数十倍。 线型低密度聚乙烯性能与低密度聚乙烯相似,而又兼有高密度 聚乙烯的若干特性,加之生产中能量消耗低,因此发展极为迅 速,成为最令人注目的新合成树脂之一。 (3)MDPE:中密度聚乙烯(双峰树脂)
1、合成技术发展 2、合成机理简述(自由基聚合) 3、高压法合成聚乙烯材料 4、低压法合成聚乙烯材料(细分为淤浆法、气

相法、溶液法)

5、中压法合成聚乙烯材料
1、合成技术发展历程【4】




1933年,英国卜内门化学工业公司发现乙烯在高压下可聚合生成 聚乙烯。此法于1939年工业化,通称为高压法。 1953年联邦德国 K.齐格勒发现以TiCl4-Al(C2H5)3为催化剂,乙烯在 较低压力下也可聚合。此法由联邦德国赫斯特公司于1955年投入 工业化生产,通称为低压法聚乙烯。50年代初期,美国菲利浦石 油公司发现以氧化铬-硅铝胶为催化剂,乙烯在中压下可聚合生成 高密度聚乙烯,并于1957年实现工业化生产。 60年代,加拿大杜邦公司开始以乙烯和 α-烯烃用溶液法制成低 密度聚乙烯。 1977年,美国联合碳化物公司和陶氏化学公司先后采用低压法制 成低密度聚乙烯,称作线型低密度聚乙烯,其中以联合碳化物公 司的气相法最为重要。
①链引发反应: 链引发反应是形成单体自由基活性种的反应。由下列两步反应: 第一步:引发剂I分解,形成初级自由基。
反应特征:吸热反应,活化能高,约105~150kJ/mol,反应速率小。 第二步:初级自由基与单体加成,形成单体自由基。(对于聚乙烯X表示H)
反应特征:放热反应,活化能低,约20~34kJ/mol,反应速率大。

偶合终止:两链自由基的独电子相互作用结合成共价键的终止反 应。
偶合终止所得大分子的特征: 大分子的聚合度为链自由基重复单元数的两倍; 若有引发剂引发聚合,大分子两端均为引发剂残基。

歧化终止:某链自由基夺取另一链自由基相邻碳原子上的氢 原子或其它原子的终止反应。
歧化终止所得大分子的特征: 大分子的聚合度与链自由基中单元数相同; 每个大分子只有一端为引发剂残基,其中,一个大分子的另一端为饱 和,而另一个大分子的另一端为不饱和。 链终止反应特征: 活化能很低,只有8~21kJ/mol,甚至为零;终止速率常数极高,约 104~106;链双基终止受扩散控制。 链终止类型与单体种类和聚合条件有关,低温有利于偶合终止,升温有 利于岐化终止。 注:链增长和链终止是一对竞争反应,主要受反应速率常数和反应物质 浓度的大小影响。


化学性质:

聚乙烯有优异的化学稳定性,无毒,室温下耐盐酸、氢氟酸、 磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质,硝 酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。

易燃烧且离火后继续燃烧。
聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解,在紫外线作用下容易 发生降解,碳黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。


受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基较低,抗蠕变性不好,耐冲击
性好,主要受密度、结晶度和相对分子质量的影响,随着这几项
指标的提高,其力学性能增大。耐环境应力开裂性不好,但当相 对分子质量增加时,有所改善。

透水率低,对有机蒸汽透过率则较大。
聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降,在一定结晶度下,透明度 随分子量增大而提高。 常温下不溶于任何已知溶剂中,70℃以上可少量溶解于甲苯、 乙酸戊酯、三氯乙烯等溶剂中。
【1】参见维基百科《聚乙烯》 /wiki/%E8%81%9A%E4%B9%99%E7%83%AF#.E7.94.9F.E4.BA.A7.E4.B8.8E.E5.BA.94.E7.94.A8
2、简介【2】:



聚乙烯英文名称:polyethylene ,简称PE,结构式-[-CH2-CH2-]-n, 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂,聚乙烯(PE)是通用合成 树脂中产量最大的品种。在工业上,也包括乙烯与少量 α-烯烃 的共聚物。 聚乙烯无臭,聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温 性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多 数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂, 吸水性小,但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂,且不 发生溶胀,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械 作用)是很敏感的,耐热老化性差。 聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法(见塑料加工)加工。用途 十分广泛,随着石油化工的发展,聚乙烯生产得到迅速发展,产 量约占塑料总产量的1/4。
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