聚丙烯物理化学性能

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聚丙烯(PP)

聚丙烯(PP)

分子式┌...........CH3.┐│..........│.....│┼CH2—CH—┼└...................┘n聚丙烯(PP)系采用齐格勒-纳塔催化剂使丙烯催化聚合而得,它是分子链节排列得很规整的结晶形等规聚合物。

聚合工艺生产方法有:溶剂聚合法(淤浆法)、液相本体聚合法、气体本体聚合法和溶液聚合法4种。

但主要是溶剂法(淤浆法)聚合为主,其等规度在95%以上,分子量约8~15万。

1.性能(1)物理性能聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有0.90~0.91克/立方厘米,是目前所有塑料中最轻的品牌之一。

它对水特别稳定,在水中24h的吸水率仅为0.01%,分子量约8~15万。

成型性好,但因收缩率大(为1%~2.5%),厚壁制品易凹陷,对一些尺寸精度较高零件,还难于达到要求。

制品表面光泽好,易于着色。

(2)力学性能聚丙烯的结晶性高,结构规整,因而具有优良的力学性能,其屈服、拉伸、压缩强度和硬度、弹性等都比HDPE高,但在室温及低温下,由于本身的分子结构规整度高,所以冲力强度较差,分子量增大时,冲击强度也随之增大,但成型加工性能变差。

聚丙烯有突出的抗弯曲疲劳强度,如用PP注塑—体活动铰链,能承受七千万次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹,它的耐摩擦性能也较好,干摩擦系数与尼龙相似,但在油润滑时,其摩擦性能显然不如尼龙,PP只能用来制作PV值较低的以及不受冲击载荷的齿轮和轴承。

在表面效应方面,如在其制品表面压花、雕刻等,则比任何其它热塑性塑料都容易。

聚丙烯制品缺口特别敏感。

因而在设计模具时必须注意避免尖角存在,否则会容易产生应力集中,影响产品的使用寿命。

(3)热性能聚丙烯具有良好的耐热性。

它熔点为164~170℃,制品能在100℃以上的温度进行消毒灭菌。

在不受外力作用时,150℃也不变形,在90℃的抗应力松弛性能良好,它的脆化温度为-35℃,在低于-35℃的温度下会发生脆裂,耐寒性不如聚乙烯,若用石棉纤维和玻璃纤维增强后,有较高的热变形温度、尺寸稳定性、低温冲击性能。

PPPET材料介绍

PPPET材料介绍

PPPET材料介绍PP材料:聚丙烯(Polypropylene)一、基本特性聚丙烯(PP)是一种热塑性树脂,具有良好的化学稳定性和物理性能。

它是一种相对较轻的塑料,在化学品、耐磨性和透明度方面具有出色的性能。

PP材料具有良好的刚性和韧性,不容易受外界影响而变形或断裂。

此外,它还具有抗水解性和抗微生物侵蚀的特性。

二、常见用途1.塑料包装:PP材料通常用于制作各种类型的塑料袋、塑料瓶和塑料容器等各种包装材料。

2.家居用品:PP材料可以制作各种家居用品,如儿童玩具、储物盒、家具组件等。

3.汽车零件:PP材料具有良好的耐热性和抗冲击性能,常用于汽车内饰件、仪表板等部件的制造。

4.医疗器械:PP材料具有良好的生物相容性,可用于制作医疗器械、药品包装等。

5.电子电器产品:PP材料具有良好的电绝缘性能,可用于制造电子电器设备的外壳、电线等。

三、优点和缺点优点:1.良好的化学稳定性:PP材料对于酸、碱和一些有机溶剂的腐蚀性较小,可以承受较高的温度和压力。

2.良好的机械性能:PP材料具有较高的强度和刚度,耐冲击性好,不易变形或断裂。

3.良好的加工性:PP材料可通过注塑、挤出、吹塑等方法进行加工,适应性广。

4.轻质:PP材料相对较轻,可以减少产品的重量。

5.可回收性:PP材料可回收利用,符合环保要求。

缺点:1.易老化:PP材料在长时间的高温环境下容易老化,降低使用寿命。

2.不耐紫外线:长时间曝光在阳光下,PP材料容易发黄、变脆。

3.不耐高温:PP材料的热变形温度较低,不适合在高温环境中使用。

4.低耐寒性:PP材料的耐寒性较差,在低温环境中易受到影响。

PET材料:聚对苯二甲酸乙二醇酯(Polyethylene Terephthalate)一、基本特性PET材料是一种热塑性聚酯树脂,具有优秀的物理性能和化学稳定性。

它具有良好的机械强度、刚度和耐磨性。

PET材料有较高的熔点和热变形温度,能够承受高温,而且不容易燃烧。

此外,PET材料还具有良好的透明度和良好的电绝缘性能。

PP聚丙烯的特性

PP聚丙烯的特性

PP聚丙烯的特性PP聚丙烯的特性如下:1、物理性能:PP(聚丙烯)为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物,密度为0.90-0.91g/cm3,对水特别稳定,24小时在水中的吸水率为0.01%,分子量在8-15万之间。

成型性好,但收缩率大,制造厚壁制品容易凹陷。

制品表面光泽度好,容易着色。

2、力学性能:PP(聚丙烯)的结晶度高,结构规整,具有良好的力学性能,其强度和硬度、弹性都比较好,但在室温和低温下冲击强度较差,分子量增加的时候,冲击强度也增大,但成型加工性能变差。

PP(聚丙烯)最突出的性能是抗弯曲疲劳性。

干摩擦系数与尼龙相似,在润滑油下不如尼龙。

3、热性能:PP(聚丙烯)具有良好的耐热性,熔点在164-170℃,制成的制品可在100℃以上温度进行消毒灭菌;在不受外力的情况下150℃也不变形。

脆化温度为–35℃。

4、化学稳定性:PP(聚丙烯)的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其他各种化学试剂都比较稳定,但低分子量的脂肪烃、氯化烃等能使PP(聚丙烯)软化和溶胀。

5、电性能:PP(聚丙烯)的高频绝缘性能优良,由于它几乎不吸水,故绝缘性能不受湿度的影响。

PP(聚丙烯)具有较高的介电系数,随着温度的上升,可以用来制作受热的电气绝缘制品,它的击穿电压也很高。

PP(聚丙烯)的抗电压、耐电弧性好,但静电度高,与铜接触易老化。

6、耐候性:PP(聚丙烯)对紫外线很敏感,加入氧化锌、硫代丙酸二月桂酯、碳黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。

乙烯(PE)聚乙烯英文名称:polyethylene ,简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。

在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。

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,电绝缘性能优良聚乙烯分子模型概述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。

塑料材料-聚丙烯(PP)的基本物理化学特性及典型应用介绍(精)

塑料材料-聚丙烯(PP)的基本物理化学特性及典型应用介绍(精)

聚丙烯(PP)的介绍聚丙烯概述聚丙烯采用齐格勒-纳塔催化剂使丙烯催化聚合而得,它是分子链节排列得很规整的结晶形等规聚合物。

聚丙烯的英文名称为Polypropylene,简称PP,俗称百折胶。

聚丙烯按其结晶度可以分为等规聚丙烯和无规聚丙烯,等规聚丙烯为高度结晶的热塑性树脂,结晶度高达95%以上,分子量在8~15万之间,以下介绍的聚丙烯主要为等规聚丙烯。

而无规聚丙烯在室温下是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物,分子量低(3000~10000),结构不规整缺乏内聚力,应用较少。

聚丙烯(PP)作为热塑塑料聚合物在塑料领域内有十分广泛的应用,因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物性能,用途也不同。

PP有很多有用的性能,但还缺乏固有的韧性,特别是在低于其玻璃化温度的条件下。

然而,通过添加冲击改性剂,可以提高其抗冲击性能。

一、聚丙烯的特性(1)物理性能:聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有0.90~.091g/cm3,是目前所有塑料中最轻的品种之一。

它对水特别稳定,在水中24h的吸水率仅为0.01%,分子量约8~15万之间。

成型性好,但因收缩率大,厚壁制品易凹陷。

制品表面光泽好,易于着色。

(2)力学性能:聚丙烯的结晶度高,结构规整,因而具有优良的力学性能,其强度和硬度、弹性都比HDPE高,但在室温和低温下,由于本身的分子结构规整度高,所以冲击强度较差,分子量增加的时候,冲击强度也增大,但成型加工性能变差。

PP最突出的性能就是抗弯曲疲劳性,如用PP注塑一体活动铰链,能承受7×107次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹,干摩擦系数与尼龙相似,但在油润滑下,不如尼龙。

(3)热性能:PP具有良好的耐热性,熔点在164~170℃,制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌,在不受外力的,150℃也不变形。

脆化温度为-35℃,在低于-35℃会发生脆化,耐寒性不如聚乙烯。

(4)化学稳定性:聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀,同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高,所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。

聚丙烯材料特点

聚丙烯材料特点

聚丙烯材料特点
聚丙烯材料具有以下特点:
1. 良好的物理性能:聚丙烯具有较高的强度和刚度,同时具有较低的密度,因此具有优良的机械性能和耐磨性。

2. 良好的化学稳定性:聚丙烯具有优异的耐化学腐蚀性能,能够抵抗酸、碱、有机溶剂等大多数化学物质的侵蚀。

3. 良好的耐热性:聚丙烯能够在较高的温度下保持较好的物理性能,具有较高的熔点和热变形温度。

4. 优良的电气绝缘性能:聚丙烯具有较低的介电常数和介电损耗,能够在电子电气领域中应用。

5. 易于加工成型:聚丙烯具有良好的可塑性和热塑性,可通过挤出、注塑、吹塑等工艺加工成各种形状和尺寸的制品。

6. 环保性:聚丙烯是一种无毒、无污染的材料,不会产生有害气体和物质,在环保要求日益提高的社会中得到广泛应用。

总的来说,聚丙烯材料具有较高的物理性能、优良的化学稳定性和耐热性,以及
良好的电气绝缘性能和加工成型性,被广泛应用于各个领域,如塑料制品、纺织品、包装材料、医疗器械等。

聚丙烯物理化学性能

聚丙烯物理化学性能

第二节聚丙烯(PP)2.1 聚丙烯的结构<一>CH3<二> PP 的聚合Zieglar-Natta 催化剂催化的阴离子配位聚合制成等规PP。

该反应的副产物是无规PP。

<三> PP 的三种不同立体构型聚丙烯大分子链上侧甲基的空间位置有三种不同的排列方式,即等规、间规和无规.由于侧甲基的位阻效应,使得聚丙烯分子链以三个单体单元为一个螺旋周期的螺旋形结构。

由于侧甲基空间排列方式不同,其胜能也就有所不同。

等规聚丙烯的结构规整性好,具有高度的结晶性,熔点高,硬度和刚度大,力学性能好;无规聚丙烯为无定型材料,是生产等规聚丙烯的副产物,强度很低,其单独使用价值不大,但作为填充母料的载体效果很好,还可作为聚丙烯的增韧改性剂等。

间规聚丙烯的性能介于前两者之间,结晶能力较差,硬度与刚度小,但冲击性能较好。

、等规PP 的等规度(等规指数)是指等规聚合物所占的重量百分比,一般是由正庚烷回流萃分子量聚合物后的剩余物,用质量分数(%)表示。

这仅仅是一种粗略的量度,因为某些高分子量的无规异构体以及高分子量的等规、无规、间规嵌段分子链在正庚聚丙烯中侧甲基的存在,使分子链上交替出现叔碳原子,而叔碳原子极易发生氧化反应,导致聚丙烯的耐氧化性和耐辐射性差,因此使得聚丙烯的化学性质与聚乙烯相比有较大改变,在热和紫外线以及其他高能射线的作用下更易断链而不是交联。

<四> 等规PP 的聚集态和结晶结构聚丙烯制品的晶体属球晶结构,具体形态有α、β、γ和拟六方 4 种晶型,不同晶型的聚合物在性能上有差异,α晶型属单斜晶系,它是最常见、热稳定性最好、力学性能好的晶型,熔点为176℃,相对密度0.936;β晶型属六方晶系,它不易得到,一般骤冷或加月晶型成核剂可得到,但它的冲击性能好,熔点147 ℃,相对密度0.922 ,制品表面多孔或粗糙;γ晶型属三斜晶系,熔点150℃,相对密度为0.946 ,形成的机会比β晶型还少,在特定条件下才可获得;拟六方为不稳定结构,骤冷可制成,相对密度为0.88 ,主要产生于拉伸单丝和扁丝制品中。

聚丙烯的结构、性能和应用

聚丙烯的结构、性能和应用

聚丙烯的结构、性能和应用一、聚丙烯(聚丙烯)的结构聚丙烯是一种高分子化合物,是一种通用合成树脂(或通用合成塑料),由于它是烯烃的聚合产物,因而又是一种聚烯烃树脂。

聚丙烯的结构是指高聚物内部组织,它有两层意义:一是指聚丙烯分子内部的组织和形态,称为分子结构,二是指这些大分子聚集在一起的形态,称为聚集态结构。

1.聚丙烯的分子结构对一般的单烯烃聚合物可用通式(2-CH2)n表示。

R当-R为CH3-时即为聚丙烯,按CH3-在分子中的排布(位置、配向、次序等)不同,可分为三种立构异构体,即等规聚丙烯、间规聚丙烯和无规聚丙烯,等规聚丙烯所有的甲基都排在平面的同一侧。

间规聚丙烯的甲基有规则的交互分布在平面的两侧。

无规聚丙烯的甲基无秩序地分布在平面的两侧。

在三种立体异构体中,等规和间规聚丙烯都属于有规聚丙烯,有规聚丙烯的结晶度高,根据X射线对结晶性聚丙烯的研究,测得其分子链的等同周期为6.5×10-10m,C-C键角为109°28′,C-C原子间键距为1.54×10-10m,据此设想出等规聚丙烯的三重螺旋结构。

以上所述均指聚丙烯的均聚物,聚丙烯聚合物中还有共聚物,如以丙烯为主要单体,以少量乙烯为第二单体(或称共聚单体)进行共聚而成的聚合物,共聚物按其立体结构的规整性又可分为无规共聚物和嵌段共聚物,制取共聚物的目的是为了改善均聚物的某些性能(如耐寒、耐温、抗冲性能等)以满足特殊用途的需要。

2.聚丙烯的聚集态结构高分子的链结构是决定高聚物基本性质的主要因素,而高分子聚集态结构是决定高聚物本体性质的主要因素,也就是说,其使用性能直接取决于加工成型过程中高分子所形成的聚集态结构。

聚丙烯和其它高分子一样,是由很多大分子聚集在一起的,分子间存在着相互作用,通常之间的作用力包括范德华力和氢键,使聚丙烯的大分子聚集在一起,并赋予它特定的性能,大分子聚集态通常有下述两种情况:(1)无定形态当很多分子在一起时,如果分子间杂乱无章,没有一定次序地相互堆在一起,这种结构称为无定型形态,这种结构比较疏松,密度低,分子容易运动,强度也低。

聚丙烯的材料性能

聚丙烯的材料性能

中英名称中文名称(聚丙烯)[1]英文名称Polypropyle ne性能特性(1)物理性能:聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有0.90~.091g/cm3 ,是目前所有塑料中最轻的品种之一。

它对水特别稳定,在水中24h的吸水率仅为0.01%,分子量约8~15万之间。

成型性好,但因收缩率大,厚壁制品易凹陷。

制品表面光泽好,易于着色。

(2 )力学性能:聚丙烯的结晶度高,结构规整,因而具有优良的力学性能,其强度和硬度、弹性都比HDPE高,但在室温和低温下,由于本身的分子结构规整度高,所以冲击强度较差,分子量增加的时候,冲击强度也增大,但成型加工性能变差。

PP最突出的性能就是抗弯曲疲劳性,如用PP注塑一体活动铰链,能承受7X107次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹,干摩擦系数与尼龙相似,但在油润滑下,不如尼龙。

(3 )热性能:PP具有良好的耐热性,熔点在164~170 C,制品能在100 C以上温度进行消毒灭菌,在不受外力的,150 C也不变形。

脆化温度为-35 C,在低于-35 C会发生脆化,耐寒性不如聚乙烯。

(4 )化学稳定性:聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP 软化和溶胀,同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高,所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。

(5 )电性能:聚丙烯的高频绝缘性能优良,由于它几乎不吸水,故绝缘性能不受湿度的影响。

它有较高的介电系数,且随温度的上升,可以用来制作受热的电气绝缘制品,它的击穿电压也很高,适合用作电气配件等。

抗电压、耐电弧性好,但静电度高,与铜接触易老化。

(6 )耐候性:聚丙烯对紫外线很敏感,加入氧化锌、硫代丙酸二月桂酯、碳黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。

PP 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有0.90~0.91g/cm3 ,是目前所有塑料中最轻的品种之一。

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第二节聚丙烯(PP)2.1 聚丙烯的结构<一>定义聚丙烯是丙烯的聚合产物。

CH2CHnCH3<二> PP 的聚合Zieglar-Natta 催化剂催化的阴离子配位聚合制成等规PP。

该反应的副产物是无规PP。

<三> PP 的三种不同立体构型聚丙烯大分子链上侧甲基的空间位置有三种不同的排列方式,即等规、间规和无规.由于侧甲基的位阻效应,使得聚丙烯分子链以三个单体单元为一个螺旋周期的螺旋形结构。

由于侧甲基空间排列方式不同,其胜能也就有所不同。

等规聚丙烯的结构规整性好,具有高度的结晶性,熔点高,硬度和刚度大,力学性能好;无规聚丙烯为无定型材料,是生产等规聚丙烯的副产物,强度很低,其单独使用价值不大,但作为填充母料的载体效果很好,还可作为聚丙烯的增韧改性剂等。

间规聚丙烯的性能介于前两者之间,结晶能力较差,硬度与刚度小,但冲击性能较好。

、等规PP 的等规度(等规指数)是指等规聚合物所占的重量百分比,一般是由正庚烷回流萃分子量聚合物后的剩余物,用质量分数(%)表示。

这仅仅是一种粗略的量度,因为某些高分子量的无规异构体以及高分子量的等规、无规、间规嵌段分子链在正庚聚丙烯中侧甲基的存在,使分子链上交替出现叔碳原子,而叔碳原子极易发生氧化反应,导致聚丙烯的耐氧化性和耐辐射性差,因此使得聚丙烯的化学性质与聚乙烯相比有较大改变,在热和紫外线以及其他高能射线的作用下更易断链而不是交联。

<四> 等规PP 的聚集态和结晶结构聚丙烯制品的晶体属球晶结构,具体形态有α、β、γ和拟六方 4 种晶型,不同晶型的聚合物在性能上有差异,α晶型属单斜晶系,它是最常见、热稳定性最好、力学性能好的晶型,熔点为176℃,相对密度0.936;β晶型属六方晶系,它不易得到,一般骤冷或加月晶型成核剂可得到,但它的冲击性能好,熔点147 ℃ ,相对密度0.922 ,制品表面多孔或粗糙;γ晶型属三斜晶系,熔点150℃ ,相对密度为0.946 ,形成的机会比β晶型还少,在特定条件下才可获得;拟六方为不稳定结构,骤冷可制成,相对密度为0.88 ,主要产生于拉伸单丝和扁丝制品中。

聚丙烯制品球晶的种类对性能影响大,球晶尺寸的大小对制品性能的影响更大,大球晶制品的冲击强度低、透明隆差,而小球晶则正相反。

2.2 聚丙烯的性能1、基本性能聚丙烯树脂为白色蜡状物固体,它的密度很低,在0.89 一0.92g /cm3之间,是塑料材料中除4-甲基-1-烯(P4MP )之外最轻的品种。

聚丙烯综合性能良好,原料来源丰富,生产工艺简单,而且价格低廉。

2、力学性能力学性能聚丙烯的力学性能与聚乙烯相比,其强度、刚度和硬度都比较高,光泽性也好。

但在塑料材料中仍属于偏低的。

如果需要高强度时,可选用高结晶聚丙烯或填充、增强聚丙烯。

聚丙烯的冲击强度对温度的依赖性很大,其冲击强度较低,特别是低温冲击强度低。

聚丙烯的冲击强度还与分子量、结晶度、结晶尺寸等因素有关。

聚丙烯还具有优良的抗弯曲疲劳性,其制品在常温下可弯折106次而不损坏。

3、热性能聚丙烯具有良好的耐热性。

可在100℃ 以上使用,轻载下可达120℃ ,无载条件下最高连续使用温度可达120℃ ,短期使用温度为150℃ 。

聚丙烯的耐沸水、耐蒸汽性良好,特别适于制备医用高压消毒制品。

聚丙烯的热导率约为0.15~0.24W/( m K· ) , 要小于聚乙烯热导率,是很好的绝热保温材料。

4、耐化学药品性能聚丙烯是非极性结晶型的烷烃类聚合物,具有很高的耐化学腐蚀性。

在室温下不溶于任何溶剂,但可在某些溶剂中发生溶胀。

聚丙烯可耐除强氧化剂、浓硫酸以及浓硝酸等以外的酸、碱、盐及大多数有机溶剂(如醇、酚、醛、酮及大多数狡酸等) , 同时,聚丙烯还具有很好的耐环境应力开裂性,但芳香烃、氯代烃会使其溶胀,高温时更显著。

如在高温下可溶于四氢化萘、十氢化萘以及1 , 2 , 4-三氯代苯等。

5、电性能聚丙烯为一种非极性的聚合物,具有优异的电绝缘性能。

其电性能基本不受环境湿度及电场频率改变的影响,是优异的介电材料和电绝缘材料,并可作为高频绝缘材料使用。

聚丙烯的耐电弧性很好,在130~180s 之间,在塑料材料中属于较高水平.由于聚丙烯低温脆性的影响,其在绝缘领域的应用远不如聚乙烯和聚氯乙烯广泛,主要用于电信电缆的绝缘和电器外壳。

6、环境性能聚丙烯的耐候性差,叔碳原子上的氢易氧化,对紫外线很敏感,在氧和紫外线作用下易降解。

未加稳定剂的聚丙烯粉料,在室内放置4 个月性能就急剧变坏,经150℃、0.5~3.0h 高温老化或12d 大气曝晒就发脆。

因此在聚丙烯生产必须加人抗氧剂和光稳定剂。

在有铜存在时,聚丙烯的氧化降解速度会成百倍加快,此时需要加人铜类抑制剂,如亚水杨基乙二胺、苯甲酸腆或苯并三哇等。

7、加工性能(1)聚丙烯的吸水率很低,在水中浸泡1d ,吸水率仅为0.01 %~0.03 % ,因此成型加工前不需要对粒料进行干燥处理。

(2)聚丙烯的熔体接近于非牛顿流体,黏度对剪切速率和温度都比较敏感,提高压力或增加温度都可以改善聚丙烯的容易流动性,但以提高压力较为明显。

(3)由于聚丙烯为结晶类聚合物,所以成型收缩率比较大,一般在1 %~2.5%的范围内,且具有较明显的后收缩性。

在加工过程中易产生取向,因此在设计模具和确定工艺参数时要充分考虑以上因素。

(4)聚丙烯受热时容易氧化降解,在高温下对氧特别敏感,为防止加工中发生热降解,一般在树脂合成时即加人抗氧剂。

此外,还应尽量减少受热时间,并避免受热时与氧接触。

(5)聚丙烯一次成型性优良,几乎所有的成型加工方法都可适用,其中最常采用的是注射成型与挤出成型。

2.3 聚丙烯的应用聚丙烯的优点为电绝缘性和耐化学腐蚀性优良、力学性能和耐热性在通用热塑性塑料中最高、耐疲劳性好、价格在所有树脂中最低;经过玻璃纤维增强的聚丙烯具有很高的强度,性能接近工程塑料,常用作工程塑料。

聚丙烯的缺点为低温脆性大和耐老化性不好。

聚丙烯的加工性能优良,可以采用多种加工方法生产出不同的制品用于各种用途。

聚丙烯的注塑制品用量很大,一般的日用品以普通聚丙烯为主,其他用途的以增强或增韧聚丙烯为主。

如:汽车保险杠、轮壳罩用增韧聚丙烯,而仪表盘、方向盘、风扇叶、手柄等用增强聚丙烯。

聚丙烯的挤出成型制品也很多,其中用量最大的是纺织用的纤维和丝,这主要是由于聚丙烯具有很好的着色性、耐磨性、耐化学腐蚀性以及价格低廉。

聚丙烯的丝及纤维制品主要包括单丝、扁丝和纤维三类。

单丝的密度小、韧性好、耐磨性好,适于生产绳索和渔网等。

扁丝拉伸强度高,适于生产编织袋,可用于包装化肥、水泥、粮食及化工原料等。

还可用于生产编织布,制作宣传品及防雨布。

纤维可广泛用于生产地毯、毛毯、衣料、人造草坪、滤布、无纺布及窗帘等。

聚丙烯的挤出制品还可用来生产薄膜。

经过双向拉伸的薄膜可改善聚丙烯的强度及透明性,可用于打字机带、香烟包装膜、食品袋等。

另外,聚丙烯挤出制品还可用于管材、片材等。

聚丙烯的中空制品具有很好的透明性、力学性能及混气阻隔性,可用于洗涤剂、化妆品、药品、液体燃料及化学试剂等的包装容器。

2.4 聚丙烯的改性(1)聚丙烯共聚物聚丙烯共聚物一般为丙烯与乙烯的共聚物,可分为无规共聚物和嵌段共聚物两种。

聚丙烯无规共聚物中乙烯单体的含量为1%-7% ,乙烯单体无规地嵌人阻碍了聚合物的结晶,使其性能发生了变化。

与均聚聚丙烯相比,其具有较好的光学透明性、柔顺性、较低的熔融温度,从而降低了热封合温度。

此外,它还具有很高的抗冲击性,温度低于0℃ 时仍然具有良好的冲击强度,但硬度、刚度、耐蠕变性等要比均聚聚丙烯低10 %~15 %。

而耐化学药品性、水蒸气阻隔性等都与均聚聚丙烯相似。

(2)聚丙烯合金①与高密度聚乙烯共混聚丙烯与高密度聚乙烯共混主要是为了改善聚丙烯的韧性。

聚丙烯与高密度聚乙烯的结构相似,可以以任何比例共混,一般是混人10 %~40%环的高密度聚乙烯,可以明显改善聚丙烯的韧性,例如可以使落球冲击强度提高8 倍以上,并可以使成型流动性进一步提高。

但随聚乙烯用量的增加,会使材料耐热性、拉伸强度等性能降低。

②与乙丙橡胶、热塑性弹性体共混聚丙烯与乙丙橡胶共混主要是为了改善韧性和耐寒性。

加人10%乙丙橡胶就具有明显的增韧效果,但却使材料耐热性下降,耐候性也进一步下降,故一般采用乙丙橡胶聚丙烯一二烯烃三元共聚物(EPDM)与聚丙烯共混,可以起到良好效果,可以得到综合性能良好的改性聚丙烯。

常用于汽车保险杠和安全帽。

聚丙烯还可与热塑性弹性体共混,同样也可改善其冲击性能及耐寒性。

③聚丙烯与聚酰胺共混聚丙烯与聚酰胺共混可以改善其耐热性、耐磨性、抗冲击性及染色性等。

但是由于聚丙烯与聚酰胺的相容性较差,因此通常要在其中加人相容剂,一般为少量顺丁烯二酐与聚丙烯的接枝共聚物,因为顺丁烯二酐对聚酸胺有亲和性,酸酐基与聚酰胺的-NH 2端基发生反应,此接枝聚合物增加了聚丙烯与聚酰胺的相容性,使共混物的冲击韧性得到了极大的改善。

(3)填充充聚丙烯用粉末状的碳酸钙、硫酸钙、滑石粉、云母及木粉等对聚丙烯进行填充,可使聚丙烯的刚度、硬度、弹性模量热变形温度、耐蠕变性、成型收缩率及线膨胀系数等方面都有所改善一般在填充前要对填料进行偶联剂活化处理,以提高相容性。

(4)增强聚丙烯增强聚丙烯常用玻璃纤维为增强材料,玻璃纤维用量一般约为10%~40% ,增强不仅保留了聚丙烯原有的优良性能,还使拉伸强度、耐热性、刚性、硬度、耐蠕变性、线膨胀系数及成型收缩率等性能明显改善,如可使拉伸强度提高一倍,热变形温度提高50~60 ℃ ,线膨胀系数降低一倍,但熔体流动速率和断裂伸长率会下降。

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