PE-RT(耐热增强聚乙烯)的特点及性能_第1页
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PE-RT(耐热增强聚乙烯)的特点及性能_第3页
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文档简介

1、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(PolyethylenewithRaisedTemperatureresistance),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

2、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。1.2PE-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80c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DIN4721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

3、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190c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低温低压机理,要求冷却必须均匀。因其热传导系数是聚丙烯、聚丁烯的2倍,成型收缩率及成型后收缩率都比聚丙烯大。交联聚乙烯交联度的大小决定了交联聚乙烯的长期静液压强度,即其使用寿命。一般交联聚乙烯的交联度必须达到65%以上,这样交联结构的形成是通过交联剂(过氧化物、乙烯基三甲氧硅烷)在一定的温

4、度和压力下发生化学反应,实现聚乙烯支链的相互交联而成,其加工的难度大且可变因素多,交联度不易控制。PE-RT对加工设备的适用性较强,一般聚烯烯单螺杆挤出机均可完成PE-RT的成型加工,根据PE-RT的材料特性进行工艺参数的设定和调整即可。2.1PE-RT成型工艺参数设置(参考)机筒温度C模头温度c水温C机头压力MPaInmIVVInmIVVInm17017518018518218218118118120035.134.530.216.22.2 挤出温度挤出温度与原料的材质、熔融指数MFR和所加工管材的管径大小直接相关。从加料端至挤出机端机筒温度控制在160c200c范围内,机头温度在170c2

5、00C,熔体温度一般不得超过200热熔焊接按工艺分析(以承插式为例)3.1 PE-RT材质热熔性能PERT是乙烯一1-辛烯共聚的中密度聚乙烯,它的热性能指标如下:材质熔体流动速率MFR(g/10min)密度g/cm3绡卡软化点C熔点TmC热传导系数Wt/m.kPE-RT0.850.941124.5134.50.403.2 热熔焊接工艺参数设定焊接工艺要素有三个:温度、压力、时间。3.2.1焊接温度确定:要考虑材质的性质及焊接处的质量;3.2.2PE-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Tm或材料粘流态转化温度Tf之上,在此温度下塑料才能熔融流动,塑

6、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260c10C,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260c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、不饱和烯等),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

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