低密度聚乙烯LDPE介绍

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Ldpe塑料介绍

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Ldpe塑料低密度聚乙烯(Low density polyethylene,简称LDPE)通常是以乙烯为单体,在98. 0~294MPa的高压下,用氧或有机过氧化物为引发剂,经聚合所得的聚合物。

中文名低密度聚乙烯英文名Low density polyethylene别称Ldpe塑料密度0. 910~0. 9259/cm31简介低密度聚乙烯(Low density polyethylene,简称LDPE)通常是以乙烯为单体,在98. 0~294MPa的高压下,用氧或有机过氧化物为引发剂,经聚合所得的聚合物,密度为0. 910~0. 9259/cm3.中密度聚乙烯(MDPE)密度为0.926~0.9409/cm3 ;甚低密度聚乙烯(VLDPE)密度在 0.910g/cm3 以下。

线性低密度聚乙烯(英文: Linear Low Density Polyethylene 简称:LLDPE),线性低密度聚乙烯(LLDPE),是乙烯与少量高级α-烯烃(如丁烯-1、己烯-1、辛烯-1、四甲基戊烯-1等)在催化剂作用下,经高压或低压聚合而成的一种共聚物,密度处于0.915~0.9 低密度聚乙烯应用40克/立方厘米之间。

但按ASTM 的D-1248-84规定,0.926~0.940克/立方厘米的密度范围属中密度聚乙烯(MDPE)。

新一代LLDPE将其密度扩大至塑性体(0.890~0.915克/立方厘米)和弹性体(<0.890克/立方厘米)。

但美国塑料工业协会(SPI)和美国塑料工业委员会(APC)只将LLDPE的范围扩大至塑性体,不包括弹性体。

上世纪80年代,Union Carbide和Dow Chemical公司将其早期销售的塑性体和弹性体称之为非常低密度的聚乙烯(VLDPE)和超低密度聚乙烯(ULDPE)树脂。

常规LLDPE的分子结构以其线性主链为特征,只有少量或没有长支链,但包含一些短支链。

没有长支链使聚合物的结晶性较高。

低密度聚乙烯(LDPE)介绍

低密度聚乙烯(LDPE)介绍

低密度聚乙烯(LDPE)介绍低密度聚乙烯(LDPE)是高压下乙烯自由基聚合而获得的热塑性塑料。

LDPE是树脂中的聚乙烯家族中最老的成员,二十世纪四十年代早期就作为电线包皮第一次商业生产。

LDPE综合了一些良好的性能:透明、化学惰性、密封能力好,易于成型加工。

这决定了LDPE是当今高分子工业中最广泛使用的材料之一。

化学和性能乙烯是聚乙烯制品的基本结构单元。

它是从炼油厂气、液化的石油气或液态烃中获得的无色气体。

因为它是许多其它工业化学品和聚合物的成分,所以不断地存在乙烯供应的竞争。

这种获得乙烯的竞争具有戏剧性地影响着聚乙烯的价格和有效价值。

例如:1990年,国内乙烯生产能力约为465亿磅,其中51%用于象聚乙烯这样的聚合物的生产。

常规的LDPE可用两种方法生产:管式法或釜式法。

两种制法都是将高纯度乙烯通入高压(103到276MPa)高温(300到500F)含有引发剂的反应器中。

引发剂或是氧气或是一种有机过氧化物。

反应终止的实现是通过加入链终止剂或靠两个分子链的连结。

与其它聚乙烯(HDPE和LLDPE)制法获得的线性结构不同,通过高压手段制得的聚合物是分支结构。

这种分支结构赋与常规LDPE优异的透明性、曲挠性及易于挤出的性能。

为满足不同应用而特制的LDPE树脂是通过分子量、结晶度及分子量分布MWD 的平衡与控制而得到的。

分子量是表示构成聚合物的所有分子链的平均长度。

为了方便,熔融指数(MI)被选作塑料工业分子量大小的量度。

熔融指数用克/10分钟给出,它与分子量的大小成反比。

对于LDPE,熔融指数反映了树脂的流动性能和涉及成品大形变的性质。

降低MI (增大分子量)在增加大部分强度性能的同时,降低了LDPE的流动性和制造过程中树脂流向薄壁的能力。

LDPE中的结晶度是树脂中存在的分支短链数量的函数。

对于LDPE,结晶度正常浮动范围为30—40%。

增加LDPE的结晶度将增大LDPE的刚度、抗化学腐蚀性、透气性能、拉伸强度、耐热性;同时,降低了LDPE的冲击强度、撕裂强度和抗应力开裂性。

聚乙烯HDPE-和-LDPE-区别

聚乙烯HDPE-和-LDPE-区别

浅谈聚乙烯HDPE&LDPE一.低密度聚乙烯(LDPE)相对密度为0.910-0.925的聚乙烯称为低密度聚乙烯(Low Density Polyethylene),而密度介于低密度与高密度之间的成为中密度聚乙烯.相反,相对密度低于0.910的聚乙烯;也已经问世.成为甚低密度聚乙烯(VLDPE),甚至还有相对密度小于0.900的,国外也称之为超低密度聚乙烯(ULDPE).虽然聚乙烯的品种繁多,但是左右聚乙烯市场的主要还是低密度聚乙烯和高密度聚乙烯.传统的低密度聚乙烯是用聚合级的乙烯用氧或过氧化物为引发剂,在高温高压下进行游离基聚合而制得的.因此低密度聚乙烯又称做高压聚乙烯.低密度聚乙烯是一种具有蜡感的白色树脂,其结构特点是非线形的.分子量一般在100000~500000.因此,与中密度,高密度聚乙烯相比,它具有较低的结晶度和软化点,有较好的柔软性,伸长率,电绝缘性,透明性,以及较高的耐冲击强度.低密度聚乙烯机械强度较差,耐热性差,此外另一个明显的弱点是耐环境应力开裂性较差.低密度聚乙烯大部分用做薄膜制品,而薄膜制品中大部分用做包装.另外一部分被用做农膜和建筑用膜.低密度聚乙烯包装膜可用于糖果,蔬菜,冷冻食品等食品包装,也可一用做内衬膜,收缩包装膜,弹性包装膜,重包装膜等非食品包装膜.二.高密度聚乙烯(HDPE)密度在0.941~0.965的聚乙烯称为高密度聚乙烯(High DensityPolyethylene).高密度聚乙烯用低压法生产,因此有称为低压聚乙烯.生产方式有液相法,气相法两种.液相法又包括了溶液法和淤浆法.高密度聚乙烯有均聚物和共聚物之别,所谓共聚就是在聚合是渗入少量的а-烯烃,这些少量的а-烯烃的加入可以降低聚乙烯的密度和结晶度,因而相对于均聚物来说有更优良的乃环境应力开裂性能,较高的表面硬度和较好的尺寸稳定性.高密度聚乙烯比低密度聚乙烯提高了耐热性和机械强度(如拉伸,弯曲,压缩和剪切强度)并且提高了对水蒸气和气体的阻隔性.高密度聚乙烯可使用挤出法加工成管材,板材,片材,型材和单丝,扁丝,打包带;用吹塑法可以生产大中型中空容器.如瓶,桶及大型工业用贮槽;用注塑法可生产各种制件,日用品和工业用品三.LDPE、LLDPE和HDPE这三种PE的区别是什么?在材料性质、用途等方面详细介绍一下:LDPE(中文名:低密度高压聚乙烯):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LLDPE(线性低密度聚乙烯)线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。

低密度聚乙烯(LDPE)介绍

低密度聚乙烯(LDPE)介绍

低密度聚乙烯(LDPE)介绍低密度聚乙烯(LDPE)是高压下乙烯自由基聚合而获得的热塑性塑料。

LDPE是树脂中的聚乙烯家族中最老的成员,二十世纪四十年代早期就作为电线包皮第一次商业生产。

LDPE综合了一些良好的性能:透明、化学惰性、密封能力好,易于成型加工。

这决定了LDPE是当今高分子工业中最广泛使用的材料之一。

化学和性能乙烯是聚乙烯制品的基本结构单元。

它是从炼油厂气、液化的石油气或液态烃中获得的无色气体。

因为它是许多其它工业化学品和聚合物的成分,所以不断地存在乙烯供应的竞争。

这种获得乙烯的竞争具有戏剧性地影响着聚乙烯的价格和有效价值。

例如:1990年,国内乙烯生产能力约为465亿磅,其中51%用于象聚乙烯这样的聚合物的生产。

常规的LDPE可用两种方法生产:管式法或釜式法。

两种制法都是将高纯度乙烯通入高压(103到276MPa)高温(300到500F)含有引发剂的反应器中。

引发剂或是氧气或是一种有机过氧化物。

反应终止的实现是通过加入链终止剂或靠两个分子链的连结。

与其它聚乙烯(HDPE和LLDPE)制法获得的线性结构不同,通过高压手段制得的聚合物是分支结构。

这种分支结构赋与常规LDPE优异的透明性、曲挠性及易于挤出的性能。

为满足不同应用而特制的LDPE树脂是通过分子量、结晶度及分子量分布MWD 的平衡与控制而得到的。

分子量是表示构成聚合物的所有分子链的平均长度。

为了方便,熔融指数(MI)被选作塑料工业分子量大小的量度。

熔融指数用克/10分钟给出,它与分子量的大小成反比。

对于LDPE,熔融指数反映了树脂的流动性能和涉及成品大形变的性质。

降低MI (增大分子量)在增加大部分强度性能的同时,降低了LDPE的流动性和制造过程中树脂流向薄壁的能力。

LDPE中的结晶度是树脂中存在的分支短链数量的函数。

对于LDPE,结晶度正常浮动范围为30—40%。

增加LDPE的结晶度将增大LDPE的刚度、抗化学腐蚀性、透气性能、拉伸强度、耐热性;同时,降低了LDPE的冲击强度、撕裂强度和抗应力开裂性。

低密度聚乙烯熔点和结晶温度

低密度聚乙烯熔点和结晶温度

低密度聚乙烯熔点和结晶温度低密度聚乙烯(LDPE)是一种常用的塑料材料,具有许多优良的性能,其中包括较低的熔点和结晶温度。

本文将从LDPE的定义、熔点和结晶温度的含义、影响因素以及其在实际应用中的重要性等方面进行探讨。

低密度聚乙烯是一种由乙烯单体通过聚合反应得到的聚合物。

它与其他塑料材料相比,具有较低的密度和较高的柔韧性,因此被广泛应用于包装材料、塑料袋、电线电缆绝缘材料等领域。

熔点是指物质由固态转变为液态的温度。

对于低密度聚乙烯而言,其熔点一般在105℃左右。

当温度升高到熔点以上时,LDPE分子间的相互作用力开始减弱,导致聚合物链之间的结构松散,从而使其由固态转变为液态。

结晶温度是指物质在液态状态下开始形成晶体结构的温度。

对于低密度聚乙烯而言,其结晶温度一般在80℃左右。

在低于结晶温度的条件下,LDPE分子无法形成有序的晶体结构,而是以无序的形式存在。

当温度降低到结晶温度以下时,LDPE分子开始有序排列,形成结晶结构。

熔点和结晶温度的大小与聚乙烯分子的分子量有关。

一般来说,分子量较高的LDPE具有较高的熔点和结晶温度,反之,分子量较低的LDPE具有较低的熔点和结晶温度。

这是因为分子量较高的LDPE分子链较长,分子间的相互作用力较强,需要更高的温度才能破坏这种相互作用力,使其转变为液态。

熔点和结晶温度还受到其他因素的影响,如压力和添加剂等。

增加压力可以提高LDPE的熔点和结晶温度,而添加剂则可以改变LDPE 的结晶行为,进而影响其熔点和结晶温度。

低密度聚乙烯的熔点和结晶温度在实际应用中具有重要意义。

首先,熔点和结晶温度的大小直接影响到LDPE的加工过程。

在塑料制品的加工过程中,需要将LDPE加热至熔点以上,使其变为液态,以便进行成型、挤出等操作。

而在冷却过程中,需要将LDPE降温至结晶温度以下,使其形成有序的晶体结构,以增加制品的强度和硬度。

熔点和结晶温度的大小也对LDPE的性能和用途产生影响。

低密度聚乙烯(LDPE)

低密度聚乙烯(LDPE)

低密度聚乙烯(LDPE )Low-density polyethylene (LDPE)Low-density polyethylene (LDPE )is a synthetic resin using a high pressure process via free radical polymerization of ethylene and is therefore also called “high-pressure polyethylene ”. Since its molecular chain has many long and short branches, LDPE is less crystalline than high-density polyethylene (HDPE) and its density is lower. It features light, flexible, good freezing resistance and impact resistance. LDPE is chemically stable. It has good resistance to acids (except strongly oxidizing acids), alkali, salt, excellent electrical insulation properties. Its vapor penetration rate is low. LDPE has high fluidity and good processability. It is suitable for being used in all types of thermoplastic processing processes, such as injection molding, extrusion molding, blow molding, rotomolding, coating, foaming, thermoforming, hot-jet welding and thermal welding.低密度聚乙烯是高压下乙烯自由基聚合而获得的合成树脂,故又称“高压聚乙烯”。

ldpe材料

ldpe材料

ldpe材料低密度聚乙烯(LDPE)是一种热塑性塑料,具有许多出色的性能。

下面是关于LDPE材料的一些介绍和特点。

首先,LDPE材料是一种高度透明的塑料,具有良好的光学性能。

这使得LDPE常用于制造食品包装、医疗包装和其他需要高度透明度的产品。

其透明度能够确保产品的可见性和吸引力,并提供良好的展示效果。

其次,LDPE具有优异的抗冲击性和韧性。

这使得它成为一种理想的材料用于制造高要求的包装产品,如保护性包装材料。

LDPE的抗冲击性意味着它可以承受一定的冲击和压力,而不易破裂或变形。

这对于保护产品免受外部冲击和挤压非常重要。

此外,LDPE还具有良好的柔韧性和可塑性。

这使得它具有良好的可成形性,可以通过注塑、吹塑、挤出等多种加工方法加工成各种形状和尺寸的产品。

这使得LDPE广泛应用于各种领域,如包装、建筑、电子、医疗和农业等。

而且,LDPE具有较低的熔融温度和热膨胀系数,这使得它易于加工和成型。

它可以在相对较低的温度下熔融,并且在冷却后能够保持成型的稳定性。

这使得加工过程更加简单和高效。

此外,LDPE还具有优良的电气绝缘性能和耐化学性。

它具有良好的电绝缘性能,可以用于制造电器和电子产品的绝缘材料。

同时,由于其良好的耐化学性能,LDPE可以抵抗许多化学物质的腐蚀和溶解,使其在各种环境条件下都能保持稳定性和性能。

总结来说,LDPE是一种具有广泛应用领域的优质塑料,因其透明度、抗冲击性、柔韧性、可成形性、加工性以及良好的电绝缘性能和耐化学性能而受到青睐。

随着科技的发展,LDPE 材料的应用前景将更加广阔,如能源行业、水处理和环境保护等领域。

低密度聚乙烯粒子

低密度聚乙烯粒子

低密度聚乙烯粒子
低密度聚乙烯(LDPE)是一种常见的热塑性塑料,具有许多工业和消费品应用。

以下是关于LDPE粒子的详细介绍:
化学结构:
LDPE是由乙烯分子通过聚合反应形成的聚合物。

其分子结构是线性的,由乙烯分子的重复单元组成,具有-CH2-CH2-的结构。

由于其分子链上有较多的支链或侧链,LDPE的密度较低,通常在0.91g/cm³到0.94g/cm³之间。

物理性质:
LDPE具有良好的柔韧性、耐冲击性和耐化学性。

它是一种相对软的塑料,易于加工和成型,因此在许多包装应用中广泛使用。

LDPE 还具有良好的电绝缘性能,因此也用于电线电缆的绝缘层。

应用领域:
LDPE的低密度和柔软性使其适用于各种应用,包括:
包装材料:LDPE袋、薄膜、包装膜等。

塑料袋:购物袋、垃圾袋等。

管道和管道配件:LDPE管道广泛用于输送液体、气体等。

农业应用:温室薄膜、农膜等。

医疗用品:一次性手套、医疗包装材料等。

加工方法:
LDPE可以通过吹塑、挤出、注塑等加工方法进行成型。

它的柔韧性和可塑性使得LDPE可以以各种形式制成不同的成品。

环境影响:
LDPE在环境中的降解速度相对较慢,因此在环境保护方面存在一定的问题。

过度使用LDPE制品并不利于环境保护,因此需要逐步
推动可降解塑料的应用和循环利用。

总的来说,低密度聚乙烯粒子是一种常见的塑料材料,具有良好的柔韧性和可塑性,被广泛应用于各种工业和消费品领域。

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低密度聚乙烯(LDPE)介绍
低密度聚乙烯(LDPE)是高压下乙烯自由基聚合而获得的热塑性塑料。

LDPE是树脂中的聚乙烯家族中最老的成员,二十世纪四十年代早期就作为电线包皮第一次商业生产。

LDPE综合了一些良好的性能:透明、化学惰性、密封能力好,易于成型加工。

这决定
了LDPE是当今高分子工业中最广泛使用的材料之一。

化学和性能
乙烯是聚乙烯制品的基本结构单元。

它是从炼油厂气、液化的石油气或液态烃中获
得的无色气体。

因为它是许多其它工业化学品和聚合物的成分,所以不断地存在乙烯供
应的竞争。

这种获得乙烯的竞争具有戏剧性地影响着聚乙烯的价格和有效价值。

例如:
1990年,国内乙烯生产能力约为465亿磅,其中51%用于象聚乙烯这样的聚合物的生产。

常规的LDPE可用两种方法生产:管式法或釜式法。

两种制法都是将高纯度乙烯通
入高压(103到276MPa)高温(300到500F)含有引发剂的反应器中。

引发剂或是氧
气或是一种有机过氧化物。

反应终止的实现是通过加入链终止剂或靠两个分子链的连
结。

与其它聚乙烯(HDPE和LLDPE)制法获得的线性结构不同,通过高压手段制得的
聚合物是分支结构。

这种分支结构赋与常规LDPE优异的透明性、曲挠性及易于挤出的
性能。

为满足不同应用而特制的LDPE树脂是通过分子量、结晶度及分子量分布MWD 的平衡与控制而得到的。

分子量是表示构成聚合物的所有分子链的平均长度。

为了方便,熔融指数(MI)被选作塑料工业分子量大小的量度。

熔融指数用克/10分钟给出,它与分子量的大小成反比。

对于LDPE,熔融指数反映了树脂的流动性能和涉及成品大形变的性质。

降低MI (增大分子量)在增加大部分强度性能的同时,降低了LDPE的流动性和制造过程中树
脂流向薄壁的能力。

LDPE中的结晶度是树脂中存在的分支短链数量的函数。

对于LDPE,结晶度正常浮动范围为30—40%。

增加LDPE的结晶度将增大LDPE的刚度、抗化学腐蚀性、透气性能、拉伸强度、
耐热性;同时,降低了LDPE的冲击强度、撕裂强度和抗应力开裂性。

分子量分布(MWD)或聚合度分布性定义为重均分子量与数均分子量的比值。

塑料工业中,MWD值3—5的树脂被认为是具有窄的分子量分布,MWD值6—12为中等分子量分布,MWD值在13以上视为宽分子量分布。

MWD主要反映与流动相关的性能。

具有相等平均分于量的
树脂,宽分子量分布的在加工过程显示了比窄分子量分布的树脂具有更好的流动性。

WD对最终使用性能有些影响。

但是,MWD的影响一般都被分子量的变化影响掩盖。

加工
LDPE级别可以满足大部分热塑性成型加工技术的要求。

包括:薄膜吹制、薄膜铸
制、挤压贴胶、电线电缆贴胶、注射成型、吹塑成型。

应用
LDPE可单独使用或与聚乙烯家族其它成员共混使用。

广泛应用于包装。

建筑、农
业、工业和消费市场。

挤出薄膜。

LDPE最大的销路是制作薄膜(<12毫时)。

吹塑或铸压工艺生产出的单一和复合LDPE薄膜占LDPE国内消费总量的55%以上。

LDPE 制做的薄膜表现了良好的光学性能、强度、曲挠性、密封性以及缓慢的气味扩散性和化
学稳定性。

LDPE用来包装面包、农产品、快餐食品、纺织品、经久性消费品及一些工
业制品。

LDPE也可用作非包装薄膜,比如:一次性尿布、农用薄膜和缩水膜。

挤压贴胶。

它是LDPE的另一个主要市场。

由于LDPE分子的结构特点,它是聚乙烯树脂家族中唯一能够满足挤压贴胶加工工艺要求的树脂。

贴胶提供了有助于成品包装密封的防护层,必不可少的优良的拉伸性能、持久的覆盖性和低的气味扩散性。

典型的
熔融指数范围为3—15克/1O分钟。

LDPE贴胶可覆盖在很多基质上面,如:纸、板,
布料和其它高分子材料。

LDPE贴胶是保证基质热密封性和防湿性的一个经济而有效的
手段。

使用LDPE贴胶的市场有盛牛奶的盒子,无菌防腐包装,食品包装。

胶带和纸制
品。

LDPE复合挤压广泛作为高阻隔复合层压板的一种组分。

重要的要求就是防湿和密
封。

满足不同的要求,树脂的性能随之不同。

它可用于无菌包装、药品与日用品的包装。

模塑。

在聚乙烯树脂家族的竞争中,吹塑成型与注射成型使用常规LDPE已经相对稳定。

LDPE树脂由于它的抗曲挠性和加工特性而被用于模塑成型。

树脂熔融指数范围
为0.5—2.0克/10分钟,密度变化范围0.918—0.922克/立方厘米。

LDPE模塑应用于制做要求挤压性能的医用和日用消费瓶以及封密件。

电线与电缆。

LDPE最初是用作电线、电缆的包皮材料。

LDPE显示了优异的电性能和抗磨性能,这些性能是市场上严格要求的。

树脂熔融指数范围为0.25-2.0克/10分钟,密度为0.918一0.932克/立方厘米。

当今,LDPE树脂被用作电讯电缆的外皮。

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