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河源塑料***CPP树脂图片推荐「多图」

发布时间:2020-08-28 10:01:00        作者:协宇







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氯化聚***树脂小知识:

力学性能

聚***的结晶度高,结构规整,因而具有优良的力学性能。聚***力学性能的绝l对值高于聚乙烯,但在塑料材料中仍属于偏低的品种,其拉伸强度仅可达到30 MPa或稍高的水平。等规指数较大的聚***具有较高的拉伸强度,但随等规指数的提高,材料的冲击强度有所下降,但下降至某一数值后不再变化。

温度和加载速率对聚***的韧性影响很大。当温度高于玻璃化温度时,冲击破坏呈韧性断裂,低于玻璃化温度呈脆性断裂,且冲击强度值大幅度下降。提高加载速率,可使韧性断裂向脆性断裂转变的温度上升。聚***具有优异的抗弯曲疲劳性,其制品在常温下可弯折106次而不损坏。

但在室温和低温下,由于本身的分子结构规整度高,所以抗冲击强度较差。聚***突出的性能就是抗弯曲疲劳性,俗称百折胶。

热性能

聚***具有良好的耐热性,制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌,在不受外力的条件下,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。对于聚***玻璃化温度的报道值有一18qC, 0qC, 5℃等,这也是由于人们采用不同试样,其中所含晶相与无定形相的比例不同,使分子链中无定形部分链长不同所致。聚***的熔融温度比聚乙烯约提高40一50%,约为164一170℃, 100%等规度聚***熔点为176℃。塑料***CPP树脂图片




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PP的耐老化性能差在哪里?如何防护?      

聚***发生老化的情况贯穿于储存、加工和使用等整个过程。

储存过程中的老化

就像上面提到的,石化厂出来的初级树脂粒子就必须加少量抗l氧剂以对抗PP在储存时的老化,而那些在某些情况下需要使用的PP原粉出厂后应在短期内使用完毕。一般情况下,PP中添加少量的抗l氧剂后加工成制品,在室内日常使用条件下,老化降解是很慢的,但不代表不会老化,就像下面这个在衣柜中挂了几年的西装挂袋。

既然PP在室内条件下的储存过程中降解很慢,但还是建议不要库存太久,储存时间太长,粒子可能变黄(左图黄点,图不太清楚哈,肉眼观察比较明显),性能可能下降,只能当回收料处理了。

加工过程中的老化

PP在加工过程中,PP材料受到螺杆和料筒的剪切挤压等机械应力作用下,大分子链上的碳-碳化学键发生均裂,造成分子链断裂,同时在高温下,热也会造成分子链的断裂。这两方面的原因直接导致了PP的降解。

同时氧气会进攻聚***分子链上C-H而生成自由基,同时加上在加工过程中由于分子链断裂形成的大分子碳自由基,在氧气的作用下,会进一步与氧反应形成氢过氧化物,而氢过氧化物是不稳定的,会进一步分解形成RO·等含氧自由基和·OH氢氧自由基,相当于增加了自由基浓度,反应速度自动加快,形成了自动氧化反应,加快了PP的降解,造成材料的相对分子质量下降,明显的就是熔融指数的升高,但可以通过合适的抗l氧体系解决。塑料***CPP树脂图片




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由于介质和生产工艺的不一样,CPP的生产工艺可分为固相氯化法、溶剂氯化法小知识:

(1)固相氯化法固相法是直接将聚***原料投放入流化床或者固定床反应器(或带有揽拌的反应釜)中,然后经由化学引发或者光引发,后通入气态氯进行氯化反应。固相法工艺流程简单,设备腐蚀性小,设备投入少,可连续化生产,得到的产品较纯,生产成本低,三废排放少。然而由于固相法不是均相反应,产品的氯化过程很难控制,氯化均匀度往往不高。生产过程中换热较难,生产的产品易出现变色、粘结和结焦等问题。所以很少采用这种方法。

(2)溶液l氯化法将原料PP树脂与溶剂(一般为四l氯化碳)按照比例添加到反应釜内,控制温度,让原料溶解,再通过化学引发或者光引发,然后在常压条件下,控制反应温度,缓慢通氯进行氯代。通完指l定氯l气后,除去未反应的氯l气和氯代下来的HCl,再脱除掉溶剂,后通过中和干燥等处理后得到产品CPP树脂。该方法是工业化生产CPP的主要方法,优点是工艺控制简单,产品的氯化均匀度高,产品的含氯量可高达56%-63%。然而这种方法污染很大,正在逐渐被水相悬浮氯化发取代。塑料***CPP树脂图片



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