超高分子量聚乙烯板的特性:
不粘性
UHMWPE表面吸附能力非常微弱,其抗粘符能力仅次于塑料中不粘性好的PTFE,因而制品表面与其它材料不易粘符。
吸水性小
UHMWPE吸水率很低;一般小于0.01%,仅为PA66的1%,因而在成型加工前一般不必干燥处理。
密度
UHMWPE与其它工程塑料密度比较相对来说低。
拉伸强度
由于UHMWPE具有朝拉伸取向必备的结构特征,所以有无可匹敌的超高拉伸强度,因此可通过凝胶纺丝法制得超高弹性模量和强度的纤维,其拉伸强度高达3~3.5GPa,抗静电高分子聚乙烯板,拉伸弹性模量高达100~125GPa;纤维比强度是迄今已商品化的所有纤维中高的,比碳纤维大4倍,比钢丝大10倍,比芳纶纤维大50%。
超高分子量聚乙烯材料异形件(UHMWPE)虽然其分子结构排列与普通PE完全相同,但由于其具有非常高的相对分子量(普通PE的相对分子量仅为2-3万,超高分子聚乙烯板,而UHMWPE-般在150万以上),高分子聚乙烯板厂家,则赋予其许多普通PE没有的优异性能,是一种性能非常优异的新型工程塑料,其应用范围正不断扩大,用量不断增加,预计将有较好的发展前景。 由于超高分子量聚乙烯(UHMWPE)的熔粘性,也不能用熔流指数测量超高分子量聚乙烯(UHMWPE)的分子量。现在,对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)的分子量特性的测量主要有两个不同方法取得,即稀薄溶液粘度测量法和拉伸应力测量法。 分子式—(—CH2-CH2—)—n—具有简单的烯烃键,葫芦岛高分子聚乙烯板,该分子式中含有不饱和的C═C双键,因此超高分子量聚乙烯板材具有良好的那腐蚀性
超高分子量聚乙烯板历史发展概况及现状评述
我国是在1964年研制成功并投入工业生产;1975年荷兰利用十氢萘做溶剂发明了凝胶纺丝法(Gelspinning),成功制备出了UHMWPE纤维,并于1979年申请了。此后经过十年的努力研究,证实凝胶纺丝法是制造高强聚乙烯纤维的有效方法,具有工业化前途。1983年日本采用凝胶挤压超倍拉伸法,以石蜡作溶剂,生产超高分子量聚乙烯纤维。
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