低密度聚乙烯LDPE知识介绍
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Ldpe塑料低密度聚乙烯(Low density polyethylene,简称LDPE)通常是以乙烯为单体,在98. 0~294MPa的高压下,用氧或有机过氧化物为引发剂,经聚合所得的聚合物。
中文名低密度聚乙烯英文名Low density polyethylene别称Ldpe塑料密度0. 910~0. 9259/cm31简介低密度聚乙烯(Low density polyethylene,简称LDPE)通常是以乙烯为单体,在98. 0~294MPa的高压下,用氧或有机过氧化物为引发剂,经聚合所得的聚合物,密度为0. 910~0. 9259/cm3.中密度聚乙烯(MDPE)密度为0.926~0.9409/cm3 ;甚低密度聚乙烯(VLDPE)密度在 0.910g/cm3 以下。
线性低密度聚乙烯(英文: Linear Low Density Polyethylene 简称:LLDPE),线性低密度聚乙烯(LLDPE),是乙烯与少量高级α-烯烃(如丁烯-1、己烯-1、辛烯-1、四甲基戊烯-1等)在催化剂作用下,经高压或低压聚合而成的一种共聚物,密度处于0.915~0.9 低密度聚乙烯应用40克/立方厘米之间。
但按ASTM 的D-1248-84规定,0.926~0.940克/立方厘米的密度范围属中密度聚乙烯(MDPE)。
新一代LLDPE将其密度扩大至塑性体(0.890~0.915克/立方厘米)和弹性体(<0.890克/立方厘米)。
但美国塑料工业协会(SPI)和美国塑料工业委员会(APC)只将LLDPE的范围扩大至塑性体,不包括弹性体。
上世纪80年代,Union Carbide和Dow Chemical公司将其早期销售的塑性体和弹性体称之为非常低密度的聚乙烯(VLDPE)和超低密度聚乙烯(ULDPE)树脂。
常规LLDPE的分子结构以其线性主链为特征,只有少量或没有长支链,但包含一些短支链。
没有长支链使聚合物的结晶性较高。
低密度聚乙烯用途及产品
低密度聚乙烯(LDPE)是一种常见的热塑性塑料,具有良好的柔韧性、耐磨性和抗冲击性。
它被广泛用于各种应用领域,包括以下几个方面的产品:
1. 包装材料:LDPE常用于食品包装(如食品袋、保鲜膜、冷冻袋)、药品包装和工业品包装。
其柔韧性和耐水性使其成为理想的包装材料。
2. 塑料袋:LDPE常用于生产各种塑料袋,例如购物袋、垃圾袋、邮寄袋等。
其柔软、轻便和耐用的特性使其成为理想的袋子材料。
3. 针织袋:LDPE也可以用于生产针织袋,如大型购物袋、蔬菜水果袋等。
这些袋子通常具有较高的承重能力和耐用性。
4. 水管和排水管道:由于LDPE具有良好的化学稳定性和耐腐蚀性,它常用于生产水管和排水管道,用于农业灌溉、城市供水和排水系统。
5. 涂料和胶粘剂:LDPE可以用作涂料的成膜剂和粘合剂的基础成分。
它可以提供柔软和粘性,有助于涂料和胶粘剂的性能改善。
6. 农业覆盖膜:LDPE广泛用于农业覆盖膜,用于保护农作物免受恶劣天气和害虫的影响,增加农作物的产量和质量。
除了上述应用,LDPE还可以在其他领域中发挥重要作用,如
电缆绝缘材料、隔热材料、玩具制造等。
由于其良好的物理性能和可加工性,LDPE在工业和日常生活中得到了广泛的应用。
低密度聚乙烯(LDPE)介绍低密度聚乙烯(LDPE)是高压下乙烯自由基聚合而获得的热塑性塑料。
LDPE是树脂中的聚乙烯家族中最老的成员,二十世纪四十年代早期就作为电线包皮第一次商业生产。
LDPE综合了一些良好的性能:透明、化学惰性、密封能力好,易于成型加工。
这决定了LDPE是当今高分子工业中最广泛使用的材料之一。
化学和性能乙烯是聚乙烯制品的基本结构单元。
它是从炼油厂气、液化的石油气或液态烃中获得的无色气体。
因为它是许多其它工业化学品和聚合物的成分,所以不断地存在乙烯供应的竞争。
这种获得乙烯的竞争具有戏剧性地影响着聚乙烯的价格和有效价值。
例如:1990年,国内乙烯生产能力约为465亿磅,其中51%用于象聚乙烯这样的聚合物的生产。
常规的LDPE可用两种方法生产:管式法或釜式法。
两种制法都是将高纯度乙烯通入高压(103到276MPa)高温(300到500F)含有引发剂的反应器中。
引发剂或是氧气或是一种有机过氧化物。
反应终止的实现是通过加入链终止剂或靠两个分子链的连结。
与其它聚乙烯(HDPE和LLDPE)制法获得的线性结构不同,通过高压手段制得的聚合物是分支结构。
这种分支结构赋与常规LDPE优异的透明性、曲挠性及易于挤出的性能。
为满足不同应用而特制的LDPE树脂是通过分子量、结晶度及分子量分布MWD 的平衡与控制而得到的。
分子量是表示构成聚合物的所有分子链的平均长度。
为了方便,熔融指数(MI)被选作塑料工业分子量大小的量度。
熔融指数用克/10分钟给出,它与分子量的大小成反比。
对于LDPE,熔融指数反映了树脂的流动性能和涉及成品大形变的性质。
降低MI (增大分子量)在增加大部分强度性能的同时,降低了LDPE的流动性和制造过程中树脂流向薄壁的能力。
LDPE中的结晶度是树脂中存在的分支短链数量的函数。
对于LDPE,结晶度正常浮动范围为30—40%。
增加LDPE的结晶度将增大LDPE的刚度、抗化学腐蚀性、透气性能、拉伸强度、耐热性;同时,降低了LDPE的冲击强度、撕裂强度和抗应力开裂性。
低密度聚乙烯结构特点低密度聚乙烯结构特点低密度聚乙烯(LDPE)是一种常见的热塑性塑料,具有以下结构特点:高度分支化结构•LDPE的分子具有高度的分支化结构,分支的存在导致了分子链之间的交联很困难。
•分支的存在使得LDPE具有较高的延展性和柔韧性。
高度无规则结构•LDPE的分子结构是高度无规则的,分子链之间没有明显的排列规律。
•这种无规则结构造成了LDPE的链随机熔融性和吸附性较强。
高分子量•LDPE的分子量相对较高,多数分子量在100,000至500,000之间。
•较高的分子量使得LDPE具有较好的机械强度和耐久性。
高溶解温度•LDPE的溶解温度较高,大约在110°C至130°C之间。
•高溶解温度限制了LDPE的加工温度范围。
软化温度较低•LDPE的软化温度较低,大约在70°C至85°C之间。
•低的软化温度使得LDPE易于加工和成型。
熔融指数较大•LDPE的熔融指数较大,通常在/10min以上。
•较大的熔融指数使得LDPE具有良好的流动性和加工性能。
以上是低密度聚乙烯的一些常见结构特点,这些特点决定了LDPE 在各个领域的应用。
高度分支化结构•LDPE的高度分支化结构使得其分子链之间交联困难,因此具有良好的延展性和柔韧性。
•这种结构使得LDPE具有较高的弯曲弹性和抗冲击性能,广泛应用于包装材料和塑料袋等领域。
高度无规则结构•LDPE的分子结构无规则,没有明显的排列规律。
•这种无规则结构使LDPE具有链随机熔融性和吸附性强的特点,适用于各种塑料加工方法,如吹塑、挤塑和注塑等。
高分子量•LDPE的分子量较高,具有较好的机械强度和耐久性。
•这使得LDPE在各种应用中能够承受较大的力学应力,如制作水管、电缆绝缘材料和农用薄膜等。
高溶解温度•LDPE的溶解温度较高,通常在110°C至130°C之间。
•这种特点使得LDPE在高温环境下具有较好的稳定性,适用于制作高温耐受的容器和管道等。
低密度聚乙烯(LDPE)知识介绍低密度聚乙烯(LDPE)知识介绍低密度聚乙烯(LDPE)是高压下乙烯自由基聚合而获得的热塑性塑料。
LDPE是树脂中的聚乙烯家族中最老的成员,二十世纪四十年代早期就作为电线包皮第一次商业生产。
LDPE综合了一些良好的性能:透明、化学惰性、密封能力好,易于成型加工。
这决定了LDPE是当今高分子工业中最广泛使用的材料之一。
化学和性能:乙烯是聚乙烯制品的基本结构单元。
它是从炼油厂气、液化的石油气或液态烃中获得的无色气体。
因为它是许多其它工业化学品和聚合物的成分,所以不断地存在乙烯供应的竞争。
这种获得乙烯的竞争具有戏剧性地影响着聚乙烯的价格和有效价值。
例如:1990年,国内乙烯生产能力约为465亿磅,其中51%用于象聚乙烯这样的聚合物的生产。
常规的LDPE可用两种方法生产:管式法或釜式法。
两种制法都是将高纯度乙烯通入高压(103到276MPa)高温(300到500F)含有引发剂的反应器中。
引发剂或是氧气或是一种有机过氧化物。
反应终止的实现是通过加入链终止剂或靠两个分子链的连结。
与其它聚乙烯(HDPE和LLDPE)制法获得的线性结构不同,通过高压手段制得的聚合物是分支结构。
这种分支结构赋与常规LDPE优异的透明性、曲挠性及易于挤出的性能。
为满足不同应用而特制的LDPE树脂是通过分子量、结晶度及分子量分布MWD的平衡与控制而得到的。
分子量是表示构成聚合物的所有分子链的平均长度。
为了方便,熔融指数(MI)被选作塑料工业分子量大小的量度。
熔融指数用克/10分钟给出,它与分子量的大小成反比。
对于LDPE,熔融指数反映了树脂的流动性能和涉及成品大形变的性质。
降低MI(增大分子量)在增加大部分强度性能的同时,降低了LDPE的流动性和制造过程中树脂流向薄壁的能力。
LDPE中的结晶度是树脂中存在的分支短链数量的函数。
对于LDPE,结晶度正常浮动范围为30—40%。
增加LDPE的结晶度将增大LDPE的刚度、抗化学腐蚀性、透气性能、拉伸强度、耐热性;同时,降低了LDPE的冲击强度、撕裂强度和抗应力开裂性。
安全技术说明书低密度聚乙烯简介低密度聚乙烯(Low Density Polyethylene,简称LDPE),是一种具有低密度、分子量大和分布宽的聚乙烯。
LDPE是一种无臭、无色、透明至微白的颗粒状或糊状物,是一种广泛应用于塑料制品和包装材料中的重要聚合物。
物理性质LDPE的物理性质主要表现为柔韧性好、低密度、耐撕裂性能强等特点。
LDPE的密度一般在0.910-0.925g/cm³之间。
LDPE的熔点通常在105℃左右,并具有良好的成型性,易于在注塑、挤出等生产过程中加工成各种形状的制品。
应用领域LDPE主要应用领域包括以下几个方面:1.包装材料:LDPE薄膜被广泛应用于各类食品、医药、化工等产品的包装中,其耐水性、耐气候性和柔韧性等特点使其成为包装材料行业中不可或缺的材料之一。
2.农业覆盖膜:将LDPE薄膜制成农膜,可以为农作物提供良好的保护和隔离作用,防止过多的水分蒸发和土壤流失。
3.隔热材料:LDPE功能性的发挥不仅仅是包装材料和农业覆盖膜等,还应用于建筑隔热材料的制作中,其低密度的独特性质使其在保温隔热方面成为一个好的选择。
4.工艺制品:LDPE也可添加其他助剂制成各类工业制品,如铺位枕、床褥、车辆防护垫等工艺制品。
安全技术说明LDPE是一种非常安全的材料,具有良好的物理性质和应用特性。
然而,在使用LDPE过程中应注意以下几个方面的安全技术事项。
防火防热LDPE的熔点较低,易于燃烧,一旦着火难以扑灭,会产生大量的释放有毒烟气和有害物质,严重威胁人身安全和环境安全。
为了防火防热,应避免LDPE与易燃材料接触,避免在高温或火源附近使用LDPE材料。
同时,对于需要进行切割、加工、熔接等操作的LDPE材料,应同样注意安全防护措施,避免热源对LDPE材料造成损伤或损害。
防止LDPE老化LDPE材料在长时间的风吹日晒、污染环境、紫外线照射等作用下,会导致LDPE材料产生老化现象,降低材料的物理性能和应用效果,甚至影响LDPE材料的安全性能和承载性能。
低密度聚乙烯熔点和结晶温度低密度聚乙烯(LDPE)是一种常用的塑料材料,具有许多优良的性能,其中包括较低的熔点和结晶温度。
本文将从LDPE的定义、熔点和结晶温度的含义、影响因素以及其在实际应用中的重要性等方面进行探讨。
低密度聚乙烯是一种由乙烯单体通过聚合反应得到的聚合物。
它与其他塑料材料相比,具有较低的密度和较高的柔韧性,因此被广泛应用于包装材料、塑料袋、电线电缆绝缘材料等领域。
熔点是指物质由固态转变为液态的温度。
对于低密度聚乙烯而言,其熔点一般在105℃左右。
当温度升高到熔点以上时,LDPE分子间的相互作用力开始减弱,导致聚合物链之间的结构松散,从而使其由固态转变为液态。
结晶温度是指物质在液态状态下开始形成晶体结构的温度。
对于低密度聚乙烯而言,其结晶温度一般在80℃左右。
在低于结晶温度的条件下,LDPE分子无法形成有序的晶体结构,而是以无序的形式存在。
当温度降低到结晶温度以下时,LDPE分子开始有序排列,形成结晶结构。
熔点和结晶温度的大小与聚乙烯分子的分子量有关。
一般来说,分子量较高的LDPE具有较高的熔点和结晶温度,反之,分子量较低的LDPE具有较低的熔点和结晶温度。
这是因为分子量较高的LDPE分子链较长,分子间的相互作用力较强,需要更高的温度才能破坏这种相互作用力,使其转变为液态。
熔点和结晶温度还受到其他因素的影响,如压力和添加剂等。
增加压力可以提高LDPE的熔点和结晶温度,而添加剂则可以改变LDPE 的结晶行为,进而影响其熔点和结晶温度。
低密度聚乙烯的熔点和结晶温度在实际应用中具有重要意义。
首先,熔点和结晶温度的大小直接影响到LDPE的加工过程。
在塑料制品的加工过程中,需要将LDPE加热至熔点以上,使其变为液态,以便进行成型、挤出等操作。
而在冷却过程中,需要将LDPE降温至结晶温度以下,使其形成有序的晶体结构,以增加制品的强度和硬度。
熔点和结晶温度的大小也对LDPE的性能和用途产生影响。
低密度聚乙烯(LDPE )Low-density polyethylene (LDPE)Low-density polyethylene (LDPE )is a synthetic resin using a high pressure process via free radical polymerization of ethylene and is therefore also called “high-pressure polyethylene ”. Since its molecular chain has many long and short branches, LDPE is less crystalline than high-density polyethylene (HDPE) and its density is lower. It features light, flexible, good freezing resistance and impact resistance. LDPE is chemically stable. It has good resistance to acids (except strongly oxidizing acids), alkali, salt, excellent electrical insulation properties. Its vapor penetration rate is low. LDPE has high fluidity and good processability. It is suitable for being used in all types of thermoplastic processing processes, such as injection molding, extrusion molding, blow molding, rotomolding, coating, foaming, thermoforming, hot-jet welding and thermal welding.低密度聚乙烯是高压下乙烯自由基聚合而获得的合成树脂,故又称“高压聚乙烯”。
LDPE塑料特性及相关知识
LDPE(低密度聚⼄烯)其实就是⼤家通常所说的PE,是PE原材料的⼀种,还有⼀种是前⾯介绍过的HDPE(⾼密度聚⼄烯),之所以把PE分为两个种类,其实最明显的不同就是制作出的塑料制品硬度不同,再有就是加⼯⽅式不同,LDPE是低密度聚⼄烯采⽤⾼压法⽣产,HDPE是⾼密度聚⼄烯通常采⽤低压法⽣产。
从两种材质特性上分析,LDPE具有⼿感柔软、⽩⾊透明、但透明度⼀般,燃烧⽕焰上黄下蓝、燃烧时⽆烟、有⽯蜡的⽓味、熔融滴落、易拉丝等特点。
HDPE是⼀种⾮极性的热塑性树脂,具有结晶度⾼、乳⽩⾊、截⾯呈半透明状、耐化学腐蚀特性好、绝缘介电强度⾼、耐冲击性好等特点。
LDPE的缺点是耐热性不强,通常,塑料包装⼚家出产的PE保鲜膜在温度超过110℃时会出现热熔现象,会留下⼀些⼈体⽆法分解的塑料制剂。
并且,⽤保鲜膜包裹⾷物加热,⾷物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。
因此,⾷物⼊微波炉,先要取下包裹着的保鲜膜。
⼀般来说,浙江、天津,北京⼚家都偏爱采⽤LDPE原料制作塑料管材、⽔壶、化学试剂塑料瓶、电缆等制品,⽽河北、⼴州、上海家采⽤LDPE原料制作塑料薄膜、⾷品保鲜膜等产品。
LDPE也常⽤于电⼦产品塑料包装制品的⽣产中,如LDPE电⼦产品包装袋、电⼦产品防潮袋等。
ldpe材料低密度聚乙烯(LDPE)是一种热塑性塑料,具有许多出色的性能。
下面是关于LDPE材料的一些介绍和特点。
首先,LDPE材料是一种高度透明的塑料,具有良好的光学性能。
这使得LDPE常用于制造食品包装、医疗包装和其他需要高度透明度的产品。
其透明度能够确保产品的可见性和吸引力,并提供良好的展示效果。
其次,LDPE具有优异的抗冲击性和韧性。
这使得它成为一种理想的材料用于制造高要求的包装产品,如保护性包装材料。
LDPE的抗冲击性意味着它可以承受一定的冲击和压力,而不易破裂或变形。
这对于保护产品免受外部冲击和挤压非常重要。
此外,LDPE还具有良好的柔韧性和可塑性。
这使得它具有良好的可成形性,可以通过注塑、吹塑、挤出等多种加工方法加工成各种形状和尺寸的产品。
这使得LDPE广泛应用于各种领域,如包装、建筑、电子、医疗和农业等。
而且,LDPE具有较低的熔融温度和热膨胀系数,这使得它易于加工和成型。
它可以在相对较低的温度下熔融,并且在冷却后能够保持成型的稳定性。
这使得加工过程更加简单和高效。
此外,LDPE还具有优良的电气绝缘性能和耐化学性。
它具有良好的电绝缘性能,可以用于制造电器和电子产品的绝缘材料。
同时,由于其良好的耐化学性能,LDPE可以抵抗许多化学物质的腐蚀和溶解,使其在各种环境条件下都能保持稳定性和性能。
总结来说,LDPE是一种具有广泛应用领域的优质塑料,因其透明度、抗冲击性、柔韧性、可成形性、加工性以及良好的电绝缘性能和耐化学性能而受到青睐。
随着科技的发展,LDPE 材料的应用前景将更加广阔,如能源行业、水处理和环境保护等领域。
低密度聚乙烯(LDPE)知识介绍
低密度聚乙烯(LDPE)知识介绍
低密度聚乙烯(LDPE)是高压下乙烯自由基聚合而获得的热塑性塑料。
LDPE是树脂中的聚乙烯家族中最老的成员,二十世纪四十年代早期就作为电线包皮第一次商业生产。
LDPE综合了一些良好的性能:透明、化学惰性、密封能力好,易于成型加工。
这决定了LDPE是当今高分子工业中最广泛使用的材料之一。
化学和性能:乙烯是聚乙烯制品的基本结构单元。
它是从炼油厂气、液化的石油气或液态烃中获得的无色气体。
因为它是许多其它工业化学品和聚合物的成分,所以不断地存在乙烯供应的竞争。
这种获得乙烯的竞争具有戏剧性地影响着聚乙烯的价格和有效价值。
例如:1990年,国内乙烯生产能力约为465亿磅,其中51%用于象聚乙烯这样的聚合物的生产。
常规的LDPE可用两种方法生产:管式法或釜式法。
两种制法都是将高纯度乙烯通入高压(103到276MPa)高温(300到500F)含有引发剂的反应器中。
引发剂或是氧气或是一种有机过氧化物。
反应终止的实现是通过加入链终止剂或靠两个分子链的连结。
与其它聚乙烯(HDPE和LLDPE)制法获得的线性结构不同,通过高压手段制得的聚合物是分支结构。
这种分支结构赋与常规LDPE优异的透明性、曲挠性及易于挤出的性能。
为满足不同应用而特制的LDPE树脂是通过分子量、结晶度及分子量分布MWD的平衡与控制而得到的。
分子量是表示构成聚合物的所有分子链的平均长度。
为了方便,熔融指数(MI)被选作塑料工业分子量大小的量度。
熔融指数用克/10分钟给出,它与分子量的大小成反比。
对于LDPE,熔融指数反映了树脂的流动性能和涉及成品大形变的性质。
降低MI(增大分子量)在增加大部分强度性能的同时,降低了LDPE的流动性和制造过程中树脂流向薄壁的能力。
LDPE中的结晶度是树脂中存在的分支短链数量的函数。
对于LDPE,结晶度正常浮动范围为30—40%。
增加LDPE的结晶度将增大LDPE的刚度、抗化学腐蚀性、透气性能、拉伸强度、耐热性;同时,降低了LDPE的冲击强度、撕裂强度和抗应力开裂性。
分子量分布(MWD)或聚合度分布性定义为重均分子量与数均分子量的比值。
塑料工业中,MWD值3—5的树脂被认为是具有窄的分子量分布,MWD值6—12为中等分子量分布,MWD值在13以上视为宽分子量分布。
MWD主要反映与流动相关的性能。
具有相等平均分于量的树脂,宽分子量分布的在加工过程显示了比窄分子量分布的树脂具有更好的流动性WD对最终使用性能有些影响。
但是,MWD 的影响一般都被分子量的变化影响掩盖。
加工:LDPE级别可以满足大部分热塑性成型加工技术的要求。
包括:薄
膜吹制、薄膜铸制、挤压贴胶、电线电缆贴胶、注射成型、吹塑成型。
应用:LDPE可单独使用或与聚乙烯家族其它成员共混使用。
广泛应用于包装。
建筑、农业、工业和消费市场。
挤出薄膜。
LDPE最大的销路是制作薄膜(<12毫时)。
吹塑或铸压工艺生产出的单一和复合LDPE薄膜占LDPE国内消费总量的55%以上。
LDPE制做的薄膜表现了良好的光学性能、强度、曲挠性、密封性以及缓慢的气味扩散性和化学稳定性。
LDPE用来包装面包、农产品、快餐食品、纺织品、经久性消费品及一些工业制品。
LDPE也可用作非包装薄膜,比如:一次性尿布、农用薄膜和缩水膜。
挤压贴胶,它是LDPE的另一个主要市场。
由于LDPE分子的结构特点,它是聚乙烯树脂家族中唯一能够满足挤压贴胶加工工艺要求的树脂。
贴胶提供了有助于成品包装密封的防护层,必不可少的优良的拉伸性能、持久的覆盖性和低的气味扩散性。
典型的熔融指数范围为3—15克/1O分钟。
LDPE贴胶可覆盖在很多基质上面,如:纸、板,布料和其它高分子材料。
LDPE贴胶是保证基质热密封性和防湿性的一个经济而有效的手段。
使用LDPE贴胶的市场有盛牛奶的盒子,无菌防腐包装,食品包装。
胶带和纸制品。
LDPE复合挤压广泛作为高阻隔复合层压板的一种组分。
重要的要求就是防湿和密封。
满足不同的要求,树脂的性能随之不同。
它可用于无菌包装、药品与日用品的包装。
模塑,在聚乙烯树脂家族的竞争中,吹塑成型与注射成型使用常规LDPE已经相对稳定。
LDPE树脂由于它的抗曲挠性和加工特性而被用于模塑成型。
树脂熔融指数范围为0.5—2.0克/10分钟,密度变化范围0.918—0.922克/立方厘米。
LDPE模塑应用于制做要求挤压性能的医用和日用消费瓶以及封密件。
电线与电缆,LDPE最初是用作电线、电缆的包皮材料。
LDPE显示了优异的电性能和抗磨性能,这些性能是市场上严格要求的。
树脂熔融指数范围为0.25-2.0克/10分钟,密度为0.918一0.932克/立方厘米。
当今,LDPE树脂被用作电讯电缆的外皮。