耐候聚丙烯的微观结构分析 (2)
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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。
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。
聚丙烯结构简式。
-概述说明以及解释1.引言1.1 概述聚丙烯是一种重要的聚合物材料,具有广泛的应用领域和重要的经济价值。
它是由丙烯单体通过聚合反应形成的高分子化合物。
聚丙烯具有许多出色的性能,如良好的机械强度、抗冲击性、耐腐蚀性和化学稳定性等。
同时,聚丙烯还具有良好的加工性能,可以通过各种常见的塑料加工方法进行成型,例如挤出、注塑和吹塑等。
在化学结构上,聚丙烯是由一系列丙烯单体通过共价键连接而成的线性聚合物。
其化学式为(C3H6)n,其中n表示丙烯单体的重复次数,决定了聚丙烯的分子质量和链长。
聚丙烯的化学结构中主要含有碳-碳单键和碳-氢键,使其具有较为简单的结构和较好的稳定性。
此外,聚丙烯还可以通过引入其他功能基团来改变其性能,例如引入极性基团可以增加聚丙烯的亲水性和黏附性。
聚丙烯作为一种重要的塑料材料,被广泛应用于日常生活和工业生产中。
在日常生活中,聚丙烯袋、聚丙烯瓶和聚丙烯管等常见用品都是聚丙烯材料的典型应用。
在工业生产中,聚丙烯被广泛用于制造各种塑料制品,如塑料薄膜、塑料容器、塑料管道和塑料零件等。
此外,聚丙烯还可用于制备人工纤维、高吸水树脂和电解质膜等特殊用途材料。
综上所述,聚丙烯作为一种具有简单化学结构和良好物理性质的聚合物材料,具有广泛的应用领域和重要的经济价值。
随着科学技术的不断发展和进步,对聚丙烯结构简式的研究仍在进行中,未来的研究方向可能会集中在聚丙烯材料的性能改进、功能扩展和环境友好等方面,以满足人们对高性能、环保材料的不断需求。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将围绕聚丙烯的结构简式展开讨论。
首先,我们将在引言部分概述聚丙烯的基本概念和研究意义。
接下来,在正文部分,我们将详细介绍聚丙烯的化学结构和物理性质,并探讨其在不同领域的应用。
最后,在结论部分,我们将对聚丙烯结构简式进行总结,并强调其在工业中的重要性。
此外,我们还将展望聚丙烯结构简式的未来研究方向。
在正文部分的第一节中,我们将重点介绍聚丙烯的化学结构。
《材料导论》期末考试复习题一:基础知识1.生物和生命科学、纳米技术、能源与环境、电子与信息、材料是目前科学技术的七大热点和重点领域。
2.材料、能源和信息并列成为现代科学技术的三大支柱。
3.材料的分类:金属(金属、金属合金)、非金属(有机高分子材料、无机非金属材料)4.高分子材料的定义:包含由小分子通过共价键形成长链的天然或人工合成的材料。
5.高分子材料的分类:弹性体、热固性及热塑性树脂。
6.材料技术的发展趋势:从均质材料向复合材料发展、由结构材料往功能材料、多功能材料并重的方向发展、材料结构的尺度向越来越小的方向发展、由被动性材料向具有主动性的智能材料方向发展、通过仿生途径来发展新材料。
7.塑料:塑料是以合成树脂为主要成分,另加有(或不加)改性用的添加剂或加工助剂,在一定温度、压力条件下可塑化成型、并在常温下保持其形状的材料。
有时还包括塑料的半成品,如压塑粉、注塑粒料等。
经过成型加工,可制成具有特定形状又具有实用价值的塑料制品。
8.塑料的分类:合成塑料、天然塑料(按来源);热塑性塑料、热固性塑料(按热行为);通用塑料、工程塑料(使用范围和用途)。
9.塑料的特性:质轻、耐腐蚀、电绝缘、加工性能好;不耐热、易变形、不耐老化、易燃、原料受石化资源制约10.常用的塑料加工方式:挤出成型、注射成型、压延成型。
11.橡胶的定义:橡胶是一类线形柔性高分子聚合物。
其分子链柔顺性好,在外力作用下可产生较大的变形,除去外力后能迅速恢复原状。
12.橡胶的分类:天然橡胶、合成橡胶(按来源);热固性橡胶、热塑性橡胶(按加工性)。
13.橡胶配方的五大体系:生胶、填充补强、硫化促进、防老、软化增塑体系。
14.纤维的定义:指长度比直径大很多倍并且有一定的柔韧性的纤细物质。
15.涂料的定义和组成:涂料是合成树脂另一种应用形式,用来涂覆物体表面,形成保护或装饰膜层。
主要有三种组分:成膜物、颜料、溶剂。
16.黏合剂的定义:黏合剂也称胶黏剂,是一种把各种材料紧密地结合在一起的物质。
常用聚丙烯的异构体结构聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种重要的塑料材料,由丙烯单体通过聚合反应制得。
由于聚丙烯分子的结构多样,存在多种异构体形态。
本文将介绍常用聚丙烯的异构体结构,包括立构异构体、链异构体和晶型异构体。
一、立构异构体立构异构体是指分子中碳链上的原子排列方式不同,从而使得分子结构发生变化。
常见的聚丙烯立构异构体包括异丁烯、异戊烯、异己烯等。
1. 异丁烯(Isobutylene)是一种立构异构体,其结构中,丙烯分子上的一个甲基基团被取代为一个乙基基团。
这种异构体具有较高的熔点和抗冲击性能,广泛应用于汽车零部件、电器外壳等领域。
2. 异戊烯(Isopentylene)也是一种立构异构体,丙烯分子上的一个甲基基团被取代为一个丙基基团。
异戊烯具有较高的熔点和刚性,适用于制造塑料管道、容器等。
3. 异己烯(Isohexylene)是一种具有六个碳原子的立构异构体。
它具有较高的熔点和耐候性,常用于制造耐热耐寒的塑料制品。
二、链异构体链异构体是指聚丙烯分子链上的取向不同,从而使得分子链结构发生变化。
常见的链异构体有头尾异构体、链段异构体等。
1. 头尾异构体是指聚丙烯分子链的两端结构不同。
聚丙烯分子链的一个端基团为甲基(CH3),而另一个端基团为乙基(CH2CH3)。
头尾异构体的存在使得聚丙烯具有较好的熔融流动性和加工性能。
2. 链段异构体是指聚丙烯分子链中间的结构不同。
链段异构体根据不同的取向方式可分为嵌段异构体和交替异构体。
嵌段异构体是指分子链中烯烃链段和烃烷链段交替出现,这种异构体具有较高的熔点和强度,适用于制造高性能纤维和薄膜。
交替异构体是指分子链中烯烃和烃烷交替排布,这种异构体具有较好的透明度和柔韧性,常用于制造包装膜、日用品等。
三、晶型异构体晶型异构体是指聚丙烯分子在结晶过程中形成不同的晶体结构。
根据晶体结构的不同,聚丙烯可分为α晶型和β晶型两种。
1. α晶型聚丙烯是一种典型的晶体异构体,其分子链呈现无规卷曲排列。
聚丙烯分类一、引言在塑料行业中,聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种常用的聚合物材料,广泛应用于各个领域。
为了更好地了解聚丙烯的特性和用途,需要对其进行分类。
本文将通过深入分析聚丙烯的分类方法、特性和应用领域,帮助读者更好地了解聚丙烯。
二、聚丙烯的分类方法聚丙烯的分类可以根据其分子结构、聚合方式以及物理性质等多个方面来进行。
2.1 分子结构分类聚丙烯根据分子结构可以分为以下几类: - 高聚丙烯:聚合度较高,分子量大,可用于制造塑料制品、纤维等。
- 低聚丙烯:聚合度较低,分子量小,可用于制造胶粘剂、涂料等。
- 改性聚丙烯:通过对聚丙烯进行化学改性,使其具有特殊的性能,如耐高温、耐寒等。
2.2 聚合方式分类聚丙烯根据聚合方式可以分为以下几类: - 均聚丙烯:通过单一一种单体分子聚合而成的纯净聚丙烯。
- 共聚丙烯:通过两种或多种不同单体分子的共同聚合而成的聚丙烯。
- 交联聚丙烯:通过引入交联剂使聚丙烯分子链之间发生交联,增加聚丙烯的强度和稳定性。
2.3 物理性质分类聚丙烯根据其物理性质可以分为以下几类: - 塑料级聚丙烯:主要用于制造各种塑料制品,具有较高的韧性和可塑性。
- 纤维级聚丙烯:主要用于制造纺织品和绳索,具有良好的强度和耐磨性。
- 膜级聚丙烯:主要用于制造薄膜和包装材料,具有良好的透明度和柔韧性。
三、聚丙烯的特性聚丙烯具有一些特殊的特性,使其成为一种广泛应用的材料。
3.1 轻质高强度聚丙烯具有较低的比重,因此重量轻,具有良好的强度和刚度。
这使得聚丙烯成为制造轻量化产品的理想选择,如汽车零部件、航空零件等。
3.2 耐候性好聚丙烯具有良好的耐候性,能够在阳光、雨水等自然环境下长期使用而不发生明显的衰变。
这使得聚丙烯适用于户外产品,如花盆、户外家具等。
3.3 耐化学腐蚀性好聚丙烯对酸、碱等化学物质具有较好的耐腐蚀性,不易被化学物质侵蚀。
这使得聚丙烯适用于制造耐酸碱的容器、管道等。
聚丙烯耐候性影响因素及改善方法研究摘要:本文主要针对聚丙烯的耐候性相关影响因素与改善方法进行综述分析,望能够为相关专家及学者对这一课题的深入研究提供有价值的参考或者依据。
关键词:聚丙烯;耐候性;影响因素;改善方法;前言:聚丙烯,它属于一种塑料,有着优良加工性及物理的机械性能,属于包装、家电、汽车等各行业领域所必须的一种原料。
伴随着各行业领域对聚丙烯各方面性能要求逐渐提升,尤其是对其自身耐候性方面有着更高的要求。
对此,只有把握住聚丙烯的耐候性相关影响因素,才能够研究出更具科学合理地改善方法或者措施,以便于更好地改善及提升聚丙烯的耐候性,充分满足于各行业领域的应用需求及标准。
1、相关影响因素分析1.1 外部因素1.1.1 在氧及高氧气压方面空气当中氧能会与多数物质之间产生氧化反应。
受热光、光及热双重影响之下,聚合物极易出现氧化反应情况。
故氧在聚合物降解期间作用较大。
处于同等温度环境下,聚丙烯材料处高氧气压下老化速度快于空气中老化速度,集中表现为较短的诱导时间,较高的氧化反应速率,处于这两种条件之下,必然会对聚丙烯材料自身的耐候性产生较大影响。
1.1.2 在温度方面温度,会直接对聚丙烯材料自身的耐候性产生影响,具体表现为:直接破坏作用,受热促使聚丙烯材料分解温度超出环境实际温度。
温度对材料氧化的速度会产生影响,引发温度降解情况。
温度每升10℃,则聚丙烯材料光的降解速度就会提升至1-3倍左右。
1.1.3 在光度方面太阳光,属于聚丙烯材料自身的耐候性一方面影响下因素,外部环境下使用聚合物类制品均会受到不同程度的影响。
太阳光经大气层,会受大气层消光的作用,波长在290nm以内及3000nm光均会被过滤,而最后可照射于地面上近为290nm-400nm波长紫外线光区,占据照射至地面的太阳光约为5%;波长在400nm-800nm可见光区域,占据照射至地面的太阳光约为40%;波长在800nm-3000nm红外线光区域,占据照射至地面的太阳光约为55%。
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(CH2-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。
中英名称中文名称(聚丙烯)[1]英文名称Polypropylene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。
(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。
聚丙烯的结构、性能和用途一、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(CH2-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。
聚丙烯结构式
聚丙烯是一种新型的聚合物,它在塑料工业中有着广泛的应用。
除了在塑料工业的应用外,它还被广泛应用于建筑、交通、合成树脂、涂料等行业,也深受许多各行各业的用户喜爱。
它的特殊性在于它的结构式比较复杂、弹性好、热变形性能良好,还有一定的耐热性,可以在高温环境下使用,特别是在高湿度环境,能够有更好的耐腐蚀性能。
聚丙烯结构式主要由CH2(一种碳和氢的键)构成,它可以形成两种不同的链状结构,即短链和长链。
短链主要是由由三个CH2键形成的折叠状结构构成,它与长链状结构相比,具有更高的抗紫外线性能和抗老化性能,是塑料行业的优选材料。
长链主要是由由六个或八个CH2键形成的折叠状结构构成,它与短链状结构相比,具有更好的抗热性能和抗紫外线性能,是塑料行业的优选材料。
聚丙烯具有多种性能,因此它在不同领域都有着不同的应用,如在电子电器行业,可以作为电子绝缘材料使用;在轻工行业,可以作为焊接或切割工具使用;在纺织行业,可以用来制作防水装置等。
聚丙烯结构式的优点在于:一方面它的弹性好,抗老化性和抗拉伸性能良好;另一方面,它的抗热性和抗紫外线性能也比较好,可以在更高温度下使用。
然而,聚丙烯也存在一定的不足之处。
首先,它的易燃性较差,不能作为可燃性材料使用;其次,它的加工性不好,加工工艺要求较
高,耗费大量的时间和成本;最后,它的耐腐蚀性较差,容易受到酸碱性物质的侵蚀。
总之,聚丙烯是一种具有多种性能的新型聚合物,它的应用范围很广,具有良好的抗热、抗紫外线和抗老化性能,而且它的加工工艺简单,耗费的时间和成本较低,是塑料行业的优选材料之一。