PET基本资料
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PET原料基本知识讲述⼀、原料知识1、前⾔PET(聚⼄烯对苯⼆酸酯)是英⽂Polyethylene Terephthalate 的缩写.是当今应⽤最为⼴泛的饮料包装材料。
由于PET可以⽅便地通过快速冷却的⽅法得到基本处于⾮晶态、⾼透明、易拉伸的PET制品,所以作为包装材料时PET既可制成双向拉伸包装膜,⼜可由⾮晶态瓶胚得到⾼强度、⾼透明的拉伸吹塑瓶,还可以直接挤出或吹塑成⾮拉伸PET 中空容器。
PET中空容器尤其是拉伸吹塑瓶,充分发挥了PET性能,对内容物有良好的展⽰效果,性能和成本与其他中空容器相抗衡。
因此PET作包装材料时基本上都是采⽤拉伸吹塑成型的,其中应⽤最多的是⼏⼗毫升到2升的⼩型瓶,也有容量30升的⼤瓶。
⾃上个世纪80年代初期,由于它质量轻,成形容易,价格低廉易于⼤规模⽣产,⾃问世后便以不可阻挡的势头迅猛发展。
短短20年左右的时间便发展成为全球最主要的饮料包装形式。
它不仅⼴泛⽤于碳酸饮料、瓶装⽔、调味品、化妆品、⽩酒、⼲果糖果等产品的包装,⽽且经过特殊处理的热灌装瓶还可⽤于果汁和茶饮料的包装。
⽤最先进⼯艺处理的PET 啤酒瓶也正在进⼊市场,⽆菌灌装PET 瓶也在紧锣密⿎地发展。
可以说,技术进步正为PET 瓶不断拓展着应⽤领域,它不仅继续扩充在饮⽤⽔和碳酸饮料等⽅⾯的传统市场,⽽且正在向啤酒等玻璃和铝罐包装的最后阵地发起冲击。
2、瓶级聚酯切⽚的描述产品特点●BST(⽩斯特)瓶级切⽚具有环保性能好、加⼯性能好的特点,质量优异,特别是⼄醛、重⾦属、灰分含量极低,符合国家卫⽣标准。
●BST瓶级切⽚加⼯成的瓶,具有⽆臭、⽆味、强度⾼、⽓密性好、抗溶剂性等优点。
●产品标准等效采⽤国外先进标准。
品种及⽤途(仪征⽯化)●BG85:主要⽤于含⽓碳酸饮料包装⽤。
●BG80:主要⽤于纯净⽔、矿泉⽔等包装⽤。
●BG801:主要⽤于果汁、茶饮料等饮品包装。
●BG802:主要⽤于⾷⽤油瓶的包装及⽚材等。
●BG80H:⾼吸热⽔瓶⽚,具有优良的吹瓶吸热效果。
PET基本資料:英文全名:Polyethyleneterephthalate中文名稱:聚對苯二甲二乙酯結構:顏色:白色特性:1.具有良好的透明性及光澤度,符合食品安全性標準,並可回收處理。
2.可抽絲加工作成聚酯絲,應用於紡纖工業。
3.剛性佳、強度高,但高熱若有水氣會產生水解作用,使物性及機械下降、表面產生霧化現象。
4.二氧化碳(碳酸飲料瓶)、氧氣的阻隔性佳。
5.耐有機溶劑、油、弱酸,但不耐鹼。
機械特性密度:1.4 g/cm3拉伸強度:45MPa抗裂伸長率:350%硬度:130(Rockwell M)吸水率:90%熱物性質負載撓曲溫度:76 ℃融點:245℃成形加工性黏度表現:黏度隨剪切速率增加而減少。
射出成型溫度:270~310℃射出成型壓力:700~1400kg/cm2成形收縮率:0.2%模具溫度:130~150℃用途說明機械方面:工業纖維、光碟基材、透明板材、絕緣材、電容器、電纜包覆、冰箱內襯。
建築方面:窗隔熱貼紙、百葉窗片、屋頂絕緣材、浴室照明器具。
日用品方面:保特瓶、化粧品容器、地毯、紡織纖維、耐熱餐盤、發泡板材、底片、IC卡、運動器材、投影片。
加工問題處理方法成型品變形1.成形條件:縮短成形週期、調整模溫分佈平均、縮短保壓時間、增加冷卻時間、增加塑料供給量。
2.模具方面:成品肉厚均一、增加脫模斜度、設計更改補強肋、調整流道設計。
3.其他方法:成型後使用矯正治具。
表面變色1.成型條件:降低成形溫度、降低射出壓力、縮短成形週期。
2.模具方面:增設排氣裝置、增大澆口尺寸。
3.其他方法:塑料烘乾時溫度不宜過高、減少二次料比例。
表面霧化1.成型條件:降低射出速度、提高模具溫度、減少塑料滯留料管時間。
2.模具方面:提高表面精度、表面避免沾染揮發性物質。
3.其他方法:塑料確實烘乾。
PET流變性質暨熱物性質一、流變性質黏度(viscosity)是一種流對流體所產生抵抗的指標。
在牛頓黏度定律中,黏度的定義為:對牛頓流體而言(例如:水),黏度為一常數。
pet英语考试准备资料
准备PET英语考试,可以参考以下资料:
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此外,还可以参考PET考试的真题进行模拟练习,提前熟悉考试形式和难度。
在备考过程中,要注意提高听、说、读、写四个方面的能力,尤其是听力理解和阅读理解部分。
同时,要加强词汇和语法的积累,提高语言运用的准确性。
一、化学和性能聚对苯二甲酸乙二醇酯化学式为-[OCH2-CH2OCOC6H4CO]-英文名: polyethylene terephthalate,简称PET。
分子式:对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯,然后再进行缩聚反应制得。
属结晶型饱和聚酯,平均分子量(2-3)×104,重均与数均分子量[1][2]之比为1.5-1.8。
相对密度1.368.熔点225℃,流动温度243℃[3]:,玻璃化温度80℃[4],马丁耐热80 ℃[5],热变形温度98℃(1. 82MPa) [6],分解温度353℃。
具有优良的机械性能.刚性高.硬度大,吸水性很小,尺寸稳定性好。
韧性好,耐冲击、耐摩擦、耐蠕变。
耐化学性好,溶于甲酚、浓硫酸、硝基苯、三氯醋酸、氯苯酚,不溶于甲醇、乙醇、丙酮、烷烃。
使用温度-100~120℃。
弯曲强度 148-310MPa吸水性 0. 06%-0.129%冲击强度 64.1-128J/m洛氏硬度 M 90-95伸长率 1.8%-2.7%纤维级PET的相对分子质量15000~22000玻璃化温度/℃无定形67晶态81取向态结晶125熔点/℃264熔体密度/g/cm-3 1.220(270℃) , 1.117(295 ℃)熔融热/J·g-1 130~134导热系数/W·(cm·K)-1 1.407×10-3折光指数 2.480(2℃) , 1.574(25℃)体积膨胀系数 1.6×l0-4(-30~60℃)3.7×10-4(90~190℃)体积电阻/Ω·cm-1(250℃,RH65%) 1.2×10191.分子结构聚对苯二甲酸乙二酯的化学结构式如下;PET是具有对称性芳环结构的线型大分子,没有大的支链,因此分子线型好,易于沿着纤维拉伸方向取向而平行排列;PET分子链中的基团刚性较大,因此,纯净的PET 熔点较高(约267℃);由于分子内C—C链的内旋转,故分子存在两种空间构象.无定形PET为顺式构象:结晶时,即转变为反式构象:PET分子链的结构具有高度的立体规整性,具有紧密敛集能力与结晶倾向;PET相邻分子的原子间距,均是正常的范德华距离,其单元晶格属三斜晶系,大分子几乎呈平面构型;PET的分子链节是通过酯基( )相互连接起来的,故其许多重要性质均与酯键的存在有关.如在高温和水分存在下,PET 大分子内的酯键易于发生水解,使聚合度降低,因此纺丝时必须对切片含水量严加控制.由于缩聚反应过程中的副反应,如热氧化裂解,热裂解和水解作用等都可以产生羧基, 还可能存在醚键,以致破坏PET 结构的规整性,减弱分子间力,使熔点降低.2.相对分子质量及其分布(1)相对分子质量高聚物相对分子质量的大小直接影响其加工性能和纤维质量.PET的耐热,光,化学稳定等性质及纤维的强度均与相对分子质量有关,如PET相对分子质量小于1×104时,就不能正常加工为高强力纤维.工业控制通常采用相对粘度和特性粘数作为衡量相对分子质量大小的尺度.特性粘数与相对分子质量的关系:[η]=KMa民用成纤PET切片的相对粘度ηr至少为1.30~1.36,相当于[η]=0.55~0.65dL/g,或相当于(重均相对分子质量)=22000~27000(数均相对分子质量)=16000~20000(2)相对分子质量分布PET相对分子质量分布对纤维结构的均匀性有很大影响.相对分子质量分布宽会使纤维加工性能变坏,拉伸断头率急剧增加,并影响成品纤维的性能.PET的相对分子质量分布常采用凝胶渗透色谱法(GPC)测定,可用相对分子质量分布指数α来表征.α=式中的α值越小,表示相对分子质量分布越窄.有资料表明,对于高速纺丝,PET的α≤2.02时,其可纺性较好.3.流变性质(1)熔点:纯PET的熔点267℃,工业PET熔点略低,一般在255—264℃之间.熔点是PET切片的一项重要指标.如果切片熔点波动较大,则需对熔融纺丝温度作适当调整,但熔点对成形过程的影响不如特性粘数(相对分子质量)的影响大.(2)熔体粘度:熔体纺丝时,聚合物熔体在一定压力下被挤出喷丝孔,成为熔体细流并冷却成形.熔体粘度是熔体流变性能的表征,与纺丝成形密切相关.影响熔体粘度的因素是温度,压力,聚合度和切变速率等.随着温度的升高,熔体粘度依指数函数关系降低.二、加工过程薄膜加工:PET一般以晶粒形式供应。
无菌线PET瓶资料一、PET材料PET学名:聚对苯二甲酸乙二醇酯PET树脂特性:亲水性树脂,形状为圆柱形或平六面体型或立方粒状呈白色,体积为30-40mm3,表面密度为0.8-0.9Kg/dm3,为一种半结晶态物体。
用于吹塑的PET为饱和线性热塑性聚酯。
双向拉伸PET瓶具有:无毒,优良透明和表面光泽,良好的机械性能和耐冲击性,良好的化学稳定性,阻二氧化碳、氧气和水蒸气,在20-30 ℃下尺寸稳定性良好,重量轻。
PET是一种可结晶的聚合物,但结晶速率很小。
通过控制结晶温度和冷却速率等条件。
可使PET产品成为结晶性或非结晶性的,还可改变其晶体的类型和数量。
当PET处于高于玻璃化温度和低于熔融温度之间时,PET的结晶速率很小;在175℃左右的温度下时,其结晶所需要的时间较短,也就是说,但PET在不同的温度区间时,其结晶速率是有一定差别的。
但仅通过加热使PET结晶。
由于其结晶速率太慢,且有可能形成晶粒较大的晶球,使制成的产品透明度较差、呈白色、脆性大,与我们想得到的产品性能相去甚远。
另外,PET的结晶速率随特性粘度的提高而降低,其结晶速率和特性粘度是成反比的。
PET的玻璃化温度是75-80℃之间,Tc(结晶温度):材料超过160℃时就结晶(呈白色)。
Tm(熔点温度):材料超过240℃就被塑化(呈透明)。
结晶熔融温度大约是250℃,其加工温度在260-290℃之间。
PET的最佳纵向拉伸率是2.4-2.6之间,环向拉伸率在4-4.5之间。
PET材料制成瓶胚时分子排列仍属无序,经吹瓶拉伸后分子排列有序。
PET的特性粘度较高(IV=70-85ml/g),使吹塑后的瓶子有较高的机械性能和良好的透明性。
一般IV为70-75ml/g的PET适于拉伸吹塑成容积较大的瓶子,较小体积的瓶子选用较高IV的PET来吹塑。
二、无菌冷灌装PET瓶的吹瓶过程1、塑料坯传送①塑料坯通过滑道和上升输送道传送到整理器的顶部,在那里,塑料坯被分开,然后,坯口向上滑入倾斜的供给轨道。
P E T基本资料:英文全名:P o l y e t h y l e n e t e r e p h t h a l a t e 中文名称:聚对苯二甲二乙酯结构:颜色:白色特性:1.具有良好的透明性及光泽度,符合食品安全性标准,并可回收处理。
2.可抽丝加工作成聚酯丝,应用于纺纤工业。
3.刚性佳、强度高,但高热若有水气会产生水解作用,使物性及机械下降、表面产生雾化现象。
4.二氧化碳(碳酸饮料瓶)、氧气的阻隔性佳。
5.耐有机溶剂、油、弱酸,但不耐碱。
机械特性密度:1.4 g/cm3拉伸强度:45MPa抗裂伸长率:350%硬度:130(RockwellM)吸水率:90%PET:聚对苯二甲酸乙二醇酯对苯二甲酸与乙二醇的聚合物。
英文缩写为PET,主要用于制造聚对苯二甲酸乙二酯纤维(中国商品名为涤纶)。
这种纤维强度高,其织物穿着性能良好,目前是合成纤维中产量最高的一个品种,1980年世界产量约510万吨,占世界合成纤维总产量的49%性质分子结构的高度对称性和对亚链的刚性,使此聚合物具有高结晶度、高熔融温度和不溶于一般有机溶剂的特点,熔融温度为257~265℃;它的密度随着结晶度的增加而增加,非晶态的密度为1.33克/厘米^3,拉伸后由于提高了结晶度,纤维的密度为1.38~1.41克/厘米^3,从X射线研究,计算出完整结晶体的密度为1.463克/厘米^3。
非晶态聚合物的玻璃化温度为67℃;结晶聚合物为81℃。
聚合物的熔化热为113~122焦/克,比热容为1.1~1.4焦/(克.开),介电常数为3.0~3.8,比电阻为10^1110^14欧.厘米。
PET不溶于普通溶剂,只溶于某些腐蚀性较强的有机溶剂如苯酚、邻酚、间甲酚、三的混合溶剂,PET纤维对弱酸、弱碱稳定。
应用主要做合成纤维的原料。
短纤维可与棉花、羊毛、麻混纺,制成服装用纺织品或室内装饰用布;长丝可做服装用丝或工业用丝,如用于滤布、轮胎帘子线、降落伞、输送带、安全带等。
聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)Polyethylene terephthalate聚对苯二甲酸乙二醇酯,英文名polyethylene terephthalate(简称PET)。
PET是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。
在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,耐蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。
PET有酯键,在强酸、强碱和水蒸汽作用下会发生分解,耐有机溶剂、耐候性好。
缺点是结晶速率小,成型加工困难,模塑温度高,生产周期长,冲击性能差。
一般通过增强、填充、共混等方法改进其加工性和改性,以玻璃纤维增强效果明显,可提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气性能和耐候性。
但仍需改进结晶速度慢的弊病,可以采取添加型核剂和结晶促进剂等手段。
加阻燃剂和防燃剂可改进PET阻燃性和自熄性。
为改进PET性能,PET可与PC、弹性体、PBT、PS类、ABS、PA共混形成合金。
PET按用途可分为纤维和非纤维两大类,后者包括薄膜、容器和工程塑料。
PET在开发初期主要用于制造合成纤维(占PET消耗量的70%左右)。
PET还用来制造绝缘材料、磁带带基、电影或照相胶片片基和真空包装等。
PET非纤应用的另一主要领域是制造充装饮料、食品等的中空容器。
其次,PET还作为工程塑料用于电子、电器等领域,如仪表壳、热风口罩等。
其中尤以包装容器的发展最引人注目,现在已有20%以上的PET用于包装材料,且呈逐年上升的趋势。
包装业已成为PET的第二大用户,仅次于合成纤维。
聚酯(PET)生产技术的应用聚对苯二甲酸乙二酯:标准级PET多年来,聚对苯二甲酸乙二酯这种缩聚物主要应用于食品包装薄膜和纺织品纤维及其他用途。
现在,它作为包装材料用量在增加,不仅用于汽水饮料瓶,还用于非结晶PET(APET)、结晶PET (CPET)罐头和碟子。
在过去五年中,工程级PET和共聚酯,作为新聚合物产品,已分别用于工程和特殊包装材料。
聚酯薄膜(PET)聚酯薄膜是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料,采用挤出法制成厚片,再经双向拉伸制成的薄膜材料。
同时,是一种高分子塑料薄膜,因其综合性能优良而越来越受到广大消费者的青睐。
由于我国目前的生产量和技术水平仍不能满足市场的需求,部分仍需依靠进口。
它是一种无色透明、有光泽的薄膜,机械性能优良,刚性、硬度及韧性高,耐穿刺,耐摩擦,耐高温和低温,耐化学药品性、耐油性、气密性和保香性良好,是常用的阻透性复合薄膜基材之一。
但聚酯薄膜的价格较高,一般厚度为12µm,常用做蒸煮包装的外层材料,印刷性较好。
更由于聚酯薄膜的复杂性和难判断,给海关的监管带来不少的困难。
为此,我们就聚酯薄膜的商品知识和目前进口过程中出现的有关问题向有关专业公司进行了解。
一、根据生产聚酯薄膜的用料和生产工艺分类根据生产聚酯薄膜所采用的原料和拉伸工艺不同可分为以下两种:1、双向拉伸聚酯薄膜(简称BOPET),是利用有光料(也称大有光料,即是在原材料聚酯切片中添加钛白粉,经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵横拉伸的高档薄膜,用途广泛。
BOPET薄膜具有强度高、刚性好、透明、光泽度高等特点;无嗅、无味、无色、无毒、突出的强韧性;其拉伸强度是PC膜、尼龙膜的3倍,冲击强度是BOPP膜的3-5倍,有极好的耐磨性、耐折叠性、耐针孔性和抗撕裂性等;热收缩性极小,处于120°C下,15分钟后仅收缩1.25%;具有良好的抗静电性,易进行真空镀铝,可以涂布PVDC,从而提高其热封性、阻隔性和印刷的附着力;BOPET还具有良好的耐热性、优异的耐蒸煮性、耐低温冷冻性,良好的耐油性和耐化学品性等。
BOPET薄膜除了硝基苯、氯仿、苯甲醇外,大多数化学品都不能使它溶解。
不过,BOPET会受到强碱的侵蚀,使用时应注意。
BOPET膜吸水率低,耐水性好,适宜包装含水量高的食品。
2、单向拉伸聚酯薄膜(简称CPET),是利用半消光料(原材料聚酯切片中没有添加钛白粉),经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵向拉伸的薄膜,在聚酯薄膜中的档次和价格最低,主要用于药品片剂包装。
PET基本资料:英文全名:Polyethyleneterephthalate中文名称:聚对苯二甲二乙酯结构:颜色:白色特性:1.具有良好的透明性及光泽度,符合食品安全性标准,并可回收处理。
2.可抽丝加工作成聚酯丝,应用于纺纤工业。
3.刚性佳、强度高,但高热若有水气会产生水解作用,使物性及机械下降、表面产生雾化现象。
4.二氧化碳(碳酸饮料瓶)、氧气的阻隔性佳。
5.耐有机溶剂、油、弱酸,但不耐碱。
机械特性密度:1.4 g/cm3拉伸强度:45MPa抗裂伸长率:350%硬度:130(Rockwell M)吸水率:90%PET:聚对苯二甲酸乙二醇酯对苯二甲酸与乙二醇的聚合物。
英文缩写为PET,主要用于制造聚对苯二甲酸乙二酯纤维(中国商品名为涤纶)。
这种纤维强度高,其织物穿著性能良好,目前是合成纤维中产量最高的一个品种,1980年世界产量约510万吨,占世界合成纤维总产量的49%性质分子结构的高度对称性和对亚链的刚性,使此聚合物具有高结晶度、高熔融温度和不溶于一般有机溶剂的特点,熔融温度为257~265℃;它的密度随着结晶度的增加而增加,非晶态的密度为1.33克/厘米^3,拉伸后由于提高了结晶度,纤维的密度为1.38~1.41克/厘米^3,从X射线研究,计算出完整结晶体的密度为1.463克/厘米^3。
非晶态聚合物的玻璃化温度为67℃;结晶聚合物为81℃。
聚合物的熔化热为113~122焦/克,比热容为1.1~1.4焦/(克.开),介电常数为3.0~3.8,比电阻为10^11 10^14欧.厘米。
PET不溶于普通溶剂,只溶于某些腐蚀性较强的有机溶剂如苯酚、邻酚、间甲酚、三的混合溶剂,PET纤维对弱酸、弱碱稳定。
应用主要做合成纤维的原料。
短纤维可与棉花、羊毛、麻混纺,制成服装用纺织品或室内装饰用布;长丝可做服装用丝或工业用丝,如用于滤布、轮胎帘子线、降落伞、输送带、安全带等。
薄膜可作片基,用于感光胶片、录音磁带。
PET基本资料:英文全名:Polyethyleneterephthalate中文名称:聚对苯二甲二乙酯结构:颜色:白色特性:1.具有良好的透明性及光泽度,符合食品安全性标准,并可回收处理。
2.可抽丝加工作成聚酯丝,应用于纺纤工业。
3.刚性佳、强度高,但高热若有水气会产生水解作用,使物性及机械下降、表面产生雾化现象。
4.二氧化碳(碳酸饮料瓶)、氧气的阻隔性佳。
5.耐有机溶剂、油、弱酸,但不耐碱。
机械特性密度:1.4 g/cm3拉伸强度:45MPa抗裂伸长率:350%硬度:130(Rockwell M)吸水率:90%PET:聚对苯二甲酸乙二醇酯对苯二甲酸与乙二醇的聚合物。
英文缩写为PET,主要用于制造聚对苯二甲酸乙二酯纤维(中国商品名为涤纶)。
这种纤维强度高,其织物穿著性能良好,目前是合成纤维中产量最高的一个品种,1980年世界产量约510万吨,占世界合成纤维总产量的49%性质分子结构的高度对称性和对亚链的刚性,使此聚合物具有高结晶度、高熔融温度和不溶于一般有机溶剂的特点,熔融温度为257~265℃;它的密度随着结晶度的增加而增加,非晶态的密度为1.33克/厘米^3,拉伸后由于提高了结晶度,纤维的密度为1.38~1.41克/厘米^3,从X射线研究,计算出完整结晶体的密度为1.463克/厘米^3。
非晶态聚合物的玻璃化温度为67℃;结晶聚合物为81℃。
聚合物的熔化热为113~122焦/克,比热容为1.1~1.4焦/(克.开),介电常数为3.0~3.8,比电阻为10^11 10^14欧.厘米。
PET不溶于普通溶剂,只溶于某些腐蚀性较强的有机溶剂如苯酚、邻酚、间甲酚、三的混合溶剂,PET纤维对弱酸、弱碱稳定。
应用主要做合成纤维的原料。
短纤维可与棉花、羊毛、麻混纺,制成服装用纺织品或室内装饰用布;长丝可做服装用丝或工业用丝,如用于滤布、轮胎帘子线、降落伞、输送带、安全带等。
薄膜可作片基,用于感光胶片、录音磁带。
pet(聚对苯二甲酸乙二醇酯)编辑聚对苯二甲酸乙二醇酯化学式为-OCH2-CH2OCOC6H4CO- 英文名:polyethylene terephthalate,简称PET,为高聚合物,由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。
对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸和乙二醇发生酯化反应所得。
PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。
在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。
概述聚对苯二甲酸乙二醇酯是热塑性聚酯中最主要的品种,英文名为Polythylene terephthalate 简称PET或PEIT(以下或称为PET),俗称涤纶树脂。
它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物,与PBT一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。
1946年英国发表了第一个制备PET的专利,1949年英国ICI公式完成中试,但美国杜邦公司购买专利后,1953年建立了生产装置,在世界最先实现工业化生产。
初期PET几乎都用于合成纤维(我国俗称涤纶、的确良)。
80年代以来,PET作为工程塑料有突破性的发展,相继研制出成核剂和结晶促进剂,目前PET与PBT一起作为热塑性聚酯,成为五大工程塑料之一。
PET分为纤维级聚酯切片和非纤维级聚酯切片。
①纤维级聚酯用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝,是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。
涤纶作为化纤中产量最大的品种。
②非纤维级聚酯还有瓶类、薄膜等用途,广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域,其中包装是聚酯最大的非纤应用市场,同时也是PET增长最快的领域。
2优点编辑①有良好的力学性能,冲击强度是其他薄膜的3~5倍,耐折性好。
②耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱,耐大多数溶剂。
③具有优良的耐高、低温性能,可在120℃温度范围内长期使用,短期使用可耐150℃高温,可耐-70℃低温,且高、低温时对其机械性能影响很小。
1、化工中的PET聚对苯二甲酸乙二醇酯化学式为-[OCH2-CH2OCOC6H4CO]- 英文名: polyethylene terephthalate,简称PET,为高聚合物,由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。
对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸和乙二醇发生酯化反应所得。
PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。
在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。
作为包装材料PET优点:①有良好的力学性能,冲击强度是其他薄膜的3~5倍,耐折性好。
②耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱,耐大多数溶剂。
③具有优良的耐高、低温性能,可在120℃温度范围内长期使用,短期使用可耐150℃高温,可耐-70℃低温,且高、低温时对其机械性能影响很小。
④气体和水蒸气渗透率低,既有优良的阻气、水、油及异味性能。
⑤透明度高,可阻挡紫外线,光泽性好。
⑥无毒、无味,卫生安全性好,可直接用于食品包装。
塑料瓶的底部都有一个带箭头的三角形,三角形里面有一个数字,以下这些塑料瓶底三角形中的数字,指代的是该瓶子包含的成分和该成分对人体健康的影响——1——PET聚对苯二甲酸乙二醇酯常见于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等。
温度达到70℃时易变形,且有对人体有害的物质融了。
1号塑料品使用10个月后,可能释放出致癌物DEHP。
这类瓶子不能放在汽车内晒太阳,不能装酒、油等物质。
2——HDPE高度密聚乙烯常见于白色药瓶、清洁用品、沐浴产品。
不要用来做水杯,或者做储物容器装其他物品。
3——PVC聚氯乙烯常见于雨衣、建材、塑料膜、塑料盒等。
可塑性优良,价钱便宜,故使用很普遍,耐热至81℃时达到顶点,高温时容易产生有害物质,很少被用于食品包装。
难清洗、易残留,不要循环使用。
4——PE聚乙烯常见于保鲜膜、塑料膜等。
高温时有有害物质产生,有毒物质随食物进入人体后,可能引起乳腺癌、新生儿先天缺陷等疾病。
PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)简介1、化工中的PET聚对苯二甲酸乙二醇酯化学式为-[OCH2-CH2OCOC6H4CO]- 英文名: polyethylene terephthalate,简称PET,为高聚合物,由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。
对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸和乙二醇发生酯化反应所得。
PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。
在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。
作为包装材料PET优点:①有良好的力学性能,冲击强度是其他薄膜的3~5倍,耐折性好。
②耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱,耐大多数溶剂。
③具有优良的耐高、低温性能,可在120℃温度范围内长期使用,短期使用可耐150℃高温,可耐-70℃低温,且高、低温时对其机械性能影响很小。
④气体和水蒸气渗透率低,既有优良的阻气、水、油及异味性能。
⑤透明度高,可阻挡紫外线,光泽性好。
⑥无毒、无味,卫生安全性好,可直接用于食品包装。
塑料瓶的底部都有一个带箭头的三角形,三角形里面有一个数字,以下这些塑料瓶底三角形中的数字,指代的是该瓶子包含的成分和该成分对人体健康的影响——1——PET聚对苯二甲酸乙二醇酯常见于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等。
温度达到70℃时易变形,且有对人体有害的物质融了。
1号塑料品使用10个月后,可能释放出致癌物DEHP。
这类瓶子不能放在汽车内晒太阳,不能装酒、油等物质。
2——HDPE高度密聚乙烯常见于白色药瓶、清洁用品、沐浴产品。
不要用来做水杯,或者做储物容器装其他物品。
3——PVC聚氯乙烯常见于雨衣、建材、塑料膜、塑料盒等。
可塑性优良,价钱便宜,故使用很普遍,耐热至81℃时达到顶点,高温时容易产生有害物质,很少被用于食品包装。
难清洗、易残留,不要循环使用。
4——PE聚乙烯常见于保鲜膜、塑料膜等。
PET是什么简介PET,全名为Positron Emission Tomography(正电子发射断层扫描),是一种核医学成像技术,用于评估人体内部器官或组织的代谢活动以及相关疾病的生理功能。
PET通过测量放射性示踪剂在人体内的分布和浓度,能够提供高分辨率、功能性的图像,帮助医生进行疾病诊断和治疗选择。
工作原理PET技术基于正电子自发变换原理,使用放射性示踪剂通过静脉注射到患者体内。
这些示踪剂会被患者的组织和器官吸收,发出正电子,并与电子发生湮灭反应,产生两个光子。
这些光子会被PET设备中的探测器所探测,并生成图像。
PET设备通常由放射性示踪剂注射系统、环形探测器、数据获取系统和图像重建系统组成。
当患者接受PET扫描时,探测器会测量出示踪剂发射的两个光子的时间、位置和能量信息,然后数据获取系统会将这些信息整合成三维图像。
图像重建系统会对这些数据进行图像重建和处理,最终生成一个清晰的PET图像。
应用范围PET技术在临床医学中有着广泛的应用。
下面列举了几个常见的应用领域:PET技术在肿瘤诊断中扮演着重要的角色。
通过注射放射性示踪剂,医生能够准确地评估肿瘤的生长速度、代谢情况以及有无转移。
这种功能性信息能够帮助医生制定更准确的治疗方案,提高治疗效果。
心脏疾病评估PET技术在评估心脏疾病方面具有独特的优势。
通过注射放射性示踪剂,医生能够评估心肌的代谢情况和血流动力学。
这对于心脏病的早期诊断、疾病的分型以及治疗效果的监测非常有帮助。
脑功能研究PET技术在研究脑功能和神经系统疾病方面发挥着重要作用。
通过注射放射性示踪剂,医生能够观察脑血流、代谢率和相关脑区的活动情况。
这种功能性信息对于研究脑神经系统的功能连接、疾病的诊断和疾病治疗效果的评估非常有帮助。
优势和局限性优势•PET技术能够提供高分辨率、功能性的图像,显示出生物学代谢和功能的信息。
•PET技术可以早期发现疾病的代谢改变,对疾病的诊断、治疗和监测具有重要意义。
化工中的PET聚对苯二甲酸乙二醇酯化学式为-[OCH2-CH2OCOC6H4CO]- 英文名: polyethylene terephthalate,简称PET,为高聚合物,由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。
对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸和乙二醇发生酯化反应所得。
PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。
在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。
作为包装材料PET优点:①有良好的力学性能,冲击强度是其他薄膜的3~5倍,耐折性好。
②耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱,耐大多数溶剂。
③具有优良的耐高、低温性能,可在120℃温度范围内长期使用,短期使用可耐150℃高温,可耐-70℃低温,且高、低温时对其机械性能影响很小。
④气体和水蒸气渗透率低,既有优良的阻气、水、油及异味性能。
⑤透明度高,可阻挡紫外线,光泽性好。
⑥无毒、无味,卫生安全性好,可直接用于食品包装。
塑料瓶的底部都有一个带箭头的三角形,三角形里面有一个数字,以下这些塑料瓶底三角形中的数字,指代的是该瓶子包含的成分和该成分对人体健康的影响——1——PET聚对苯二甲酸乙二醇酯常见于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等。
温度达到70℃时易变形,且有对人体有害的物质融了。
1号塑料品使用10个月后,可能释放出致癌物DEHP。
这类瓶子不能放在汽车内晒太阳,不能装酒、油等物质。
2——HDPE高度密聚乙烯常见于白色药瓶、清洁用品、沐浴产品。
不要用来做水杯,或者做储物容器装其他物品。
3——PVC聚氯乙烯常见于雨衣、建材、塑料膜、塑料盒等。
可塑性优良,价钱便宜,故使用很普遍,耐热至81℃时达到顶点,高温时容易产生有害物质,很少被用于食品包装。
难清洗、易残留,不要循环使用。
4——PE聚乙烯常见于保鲜膜、塑料膜等。
高温时有有害物质产生,有毒物质随食物进入人体后,可能引起乳腺癌、新生儿先天缺陷等疾病。
PET基本资料:英文全名:Polyethyleneterephthalate中文名称:聚对苯二甲二乙酯结构:颜色:白色特性:1.具有良好的透明性及光泽度,符合食品安全性标准,并可回收处理。
2.可抽丝加工作成聚酯丝,应用于纺纤工业。
3.刚性佳、强度高,但高热若有水气会产生水解作用,使物性及机械下降、表面产生雾化现象。
4.二氧化碳(碳酸饮料瓶)、氧气的阻隔性佳。
5.耐有机溶剂、油、弱酸,但不耐碱。
机械特性密度:1.4 g/cm3拉伸强度:45MPa抗裂伸长率:350%硬度:130(Rockwell M)吸水率:90%PET:聚对苯二甲酸乙二醇酯对苯二甲酸与乙二醇的聚合物。
英文缩写为PET,主要用于制造聚对苯二甲酸乙二酯纤维(中国商品名为涤纶)。
这种纤维强度高,其织物穿著性能良好,目前是合成纤维中产量最高的一个品种,1980年世界产量约510万吨,占世界合成纤维总产量的49%性质分子结构的高度对称性和对亚链的刚性,使此聚合物具有高结晶度、高熔融温度和不溶于一般有机溶剂的特点,熔融温度为257~265℃;它的密度随着结晶度的增加而增加,非晶态的密度为1.33克/厘米^3,拉伸后由于提高了结晶度,纤维的密度为1.38~1.41克/厘米^3,从X射线研究,计算出完整结晶体的密度为1.463克/厘米^3。
非晶态聚合物的玻璃化温度为67℃;结晶聚合物为81℃。
聚合物的熔化热为113~122焦/克,比热容为1.1~1.4焦/(克.开),介电常数为3.0~3.8,比电阻为10^11 10^14欧.厘米。
PET不溶于普通溶剂,只溶于某些腐蚀性较强的有机溶剂如苯酚、邻酚、间甲酚、三的混合溶剂,PET纤维对弱酸、弱碱稳定。
应用主要做合成纤维的原料。
短纤维可与棉花、羊毛、麻混纺,制成服装用纺织品或室内装饰用布;长丝可做服装用丝或工业用丝,如用于滤布、轮胎帘子线、降落伞、输送带、安全带等。
薄膜可作片基,用于感光胶片、录音磁带。
注射模塑件可做包装容器。
热物性质负载挠曲温度:76 ℃融点:245℃成形加工性射出成型温度:270~310℃射出成型压力:700~1400kg/cm2成形收缩率:0.2%模具温度:130~150℃用途说明机械方面:工业纤维、光盘基材、透明板材、绝缘材、电容器、电缆包覆、冰箱内衬。
建筑方面:窗隔热贴纸、百叶窗片、屋顶绝缘材、浴室照明器具。
日用品方面:保特瓶、化妆品容器、地毯、纺织纤维、耐热餐盘、发泡板材、底片、IC卡、运动器材、投影片。
加工问题处理方法成型品变形1.成形条件:缩短成形周期、调整模温分布平均、缩短保压时间、增加冷却时间、增加塑料供给量。
2.模具方面:成品肉厚均一、增加脱模斜度、设计更改补强肋、调整流道设计。
3.其它方法:成型后使用矫正治具。
表面变色1.成型条件:降低成形温度、降低射出压力、缩短成形周期。
2.模具方面:增设排气装置、增大浇口尺寸。
3.其它方法:塑料烘干时温度不宜过高、减少二次料比例。
表面雾化1.成型条件:降低射出速度、提高模具温度、减少塑料滞留料管时间。
2.模具方面:提高表面精度、表面避免沾染挥发性物质。
3.其它方法:塑料确实烘干。
PET流变性质暨热物性质一、流变性质黏度(viscosity)是一种流对流体所产生抵抗的指针。
在牛顿黏度定律中,黏度的定义为:对牛顿流体而言(例如:水),黏度为一常数。
然而,对高分子熔液来说,黏度却随其分子受到剪应变率的增加而减少,此种现象,称为高分子的「剪稀薄特性(Shear Thinning)」。
为何高分子黏度会随剪应变率的增加而减少?这是由于高分子在不受外力的作用下,分子链以随机(random)方式缠在一起,此时高分子对流动的抵抗较大,同时高分子也会呈现较大的黏度。
但随着剪应变率逐渐增大,高分子链间排列趋于整齐,使原来缠在一起高分子渐渐的呈现较规则的排列方向,其对流动的抵抗降低,同时黏度也相对降低。
塑料成型时,皆是在加热的环境下做测试,故了解塑料在加工时的黏度表现,是有其必要的,因为黏度越高,流动的阻力越大,流动也越困难。
欲量测黏度,可选择使用毛细管流变仪(CAPILLARY VISCOMETER)、旋转型流变仪(ROTATIONAL VISCOMETER)来进行量测,量测范围参照图(二)。
图(一) 剪切黏度对剪切率作图图(一),为毛细管流变仪所量测剪切黏度对剪切率作图。
由曲线观察可知黏度(Y轴,viscosity)随着剪切率(X轴,shear rate)增加而变小;同时也可看出黏度也随着温度的增加(270℃→290℃)而下降。
但由曲线的观察却可知道此塑料对温度较为敏感,温度由290℃→270℃其黏度(每条曲线相隔10℃,三条的曲线已有显著偏离)改变大。
图(二)不同的流变仪黏度量测范围二、热物性质塑料的热物性质可区分为:1.容积性质(Volumetric properties):比容(Specific volume)、密度(Density)及PVT关系2.热卡性质(Calorimetric properties):比热(Specific heat)、热传导系数(Thermal conductivity)、熔化热(Heat offusion)、结晶热(Heat of crystallization)3.转移温度(Transition temperature):玻璃转移温度(Glass transition temperature)、熔点(melting point)当聚合物在玻璃转移温度(Tg)时,会由较高温时所呈现的橡胶态,转至低温呈现出似玻璃既硬又易脆的性质。
结晶性(Crystalline)聚合物,由于具备晶格结构,即其高分子链排列有固定样式(结晶过程中高分子链排入结晶格子中),在发生相变化时,必须突破结构的能量障壁,才能使晶格结构崩溃,因此结晶性塑料具有明显的相转移温度及潜热值。
一般来说,官能基小、结构简单的分子,较易形成结晶性聚合物。
而实际上没有完全结晶的聚合物存在,微观上必有分子排列不均的非结晶区域,所以玻璃转移点是聚合物在使用上相当重要的一个指针,事实上聚合物会呈现塑料态或橡胶态全视Tg与当时使用时的温度而定。
Tuse > Tg →橡胶态如:室温(25℃) > 橡胶(Tg=-67℃)∴轮胎在常温下呈现弹性。
Tuse < Tg →玻璃态如:室温(25℃) < 聚笨乙烯(Tg=105℃)∴原子笔外壳呈现刚性。
可使用热差扫描热卡计(Differential Scanning Calorimeter,DSC)来测试聚合物的热性质。
其基本原理为样品与参考物维持相同的温度及升温速率,由于样本和参考物所吸收的能量会有差异,所以当感热器感应到有温度差时,加热器会对较冷者加热到二者温度相等,此时仪器会记录补偿样品吸热或放热反应所损失或增加之热量(即样品产生吸热反应时,加热器提供热量于样品;样品产生放热反应时,加热器提供热量于参考物,使二者的温度差为零),并于DSC的图形上表达出来,再藉由热力学的推导应用来分析聚合物的Tg、Tm、Cp(Heat Capacity,热容量,将单位塑料温度提高一度所须的热量)、熔化热(Heat of Fusion,单位塑料由固态熔化至液态所需的热量)、结晶热(Heat of Crystallization,结晶性塑料在结晶过程中所释放的热量)等相关的热物性质。
图(三)比热对温度作图图(三),为DSC所量测再经由方程式运算所得比热对温度的作图。
由曲线观察可知此塑料熔点(Tm)约在245℃附近。
比容与密度互为倒数关系,塑料的比容会随着相的状态、温度、压力而有所不同。
图(四),依自由体积理论来看,塑料在低温时,分子链彼此聚集较为紧密,其自由体积(Vfree)较小,即比容较小;塑料在高温时,提供分子链足够的能量活动,其自由体积(Vfree)较大,即比容较大。
温度高低不同,影响比容的差异,会使塑料在成型后产生收缩。
图(四)低温及高温时自由体积示意图由于结晶性塑料,分子链排列较为致密整齐,在低温时链节只有在平衡位置上有小范围的振动,必须温度上升提供足够的能量破坏结晶排列,才会有移动、转动、滑动的现象产生。
尤其在玻璃转移点以上时,分子运动更加自由,比容会明显上升,可在比容对温度的作图上(固定压力值)看见明显的转折点。
相对于非晶质(amorphous)塑料则不会有如此明显的转折。
图(五)比容对温度作图图(五),为PVT-100(压力-体积-温度量测仪)所量测比容对温度作图,由曲线观察在熔点245℃附近,有明显的二次转折的现象,可得知本塑料为结晶性塑料。
随着温度的冷却(300℃→40℃),比容会降低;压力的增加(0Mpa→120MPa),比容也会降低,由其比容在熔点附近会有相当显著的改变。
PET基本规格性质(本表节录自参考文献15)表(一)聚对苯二甲二乙酯(PET,Polyethyleneterephthalate),本身具有良好的透明性及光泽度,且符合容器安全性标准,广泛应用于日常生活中常见的透明容器,并可回收处理再应用。
由于塑料原料本身为石油的副产物,节约能源已是当前刻不容缓的课题,有效率的执行环保回收工作是人人都应尽的义务。
而塑料的回收在现阶段发展已有一定成果,尤其是PET 的回收(即常见的保特瓶原料),在各个连锁便利商店皆设置有回收点,且可抵换”回收奬励金0.5元”,更加强民众回收的意愿,可算是现阶段相当具有成效的废塑料回收类。
回收后的PET经过处理,可用来制造于非食品卫生的产品,如地毯、玩具、鞋子、衣物等等。
PET经过延伸加工制程,可大大的提高其强度及结晶度,如用于纺织工业的聚酯纤维、胶卷和录像带中的薄膜、或经由吹气成型而达延伸作用的包装瓶类等等。
由于结晶度的提升在容器应用上可有效的提高阻气性,防止气体的渗入或逸散(渗入会使内装的食品腐坏;而像可乐类的碳酸饮料则不希望其内的二氧化碳逸散)。
新的制程方法有以共射出成型的方式生产具有多层材质的瓶子,将具有阻气作用的的材质与PET一同成型成多层的瓶子(PET/阻气材质/PET/阻气材质/PET),更可有效的延长食品保存期限。
在光学的应用上,具有高透光率、高折射率、低复屈折的O-PET(参考文献15)亦被开发出来,由于其对于DVD的读取光源(蓝光400nm)有良好的透光效果,使其应用于新一代的光盘基材也正在积极的研发中。
表(一)为各种具有透明性质塑料的特性,虽然O-PET在表上所列出的光学性质不是极端具有优势,但在价格的考量上,由于O-PET是以PET为基材生产,故在成本的考量上的确是极具竞争力的。
PET现今的发展不仅只限于传统的用途,和他种塑料混合而提高其使用上的附加价值也是逐步的被研究开发,但不限于在功能上的加强,也同步考虑其能够回收再利用,相信对于能源的节约、环境的改善,有绝对的帮助和必要。