线性低密度聚乙烯
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线性低密度聚乙烯的性能(LLDPE)字体大小:大 | 中 | 小 2006-06-17 09:17 - 阅读:889 - 评论:01)LLDPE同LDPE相比,分子没有长链支链,短支链比HDPE多,而长支链比LDPE少,分子量分布比LDPE狭窄,由于是无长支链的“线性”结构,为此,流变学性能同LDPE有着显著的差别。
2)LLDPE是密度为0.92~0.930g/cm2 的无色.无臭.无毒的固体,其结晶度介于HDPE和LDPE之间.3)LLDPE熔化点比LDPE高10~20度,熔体粘度相当大.在相同的熔体温度下,LLDPE的熔体粘度是LDPE的10倍以上,而且熔体粘度受温度变化的影响小,而受剪切力的影响大,为此,LLDPE不能用提高熔体温度的方法来降低其粘度,而只能用提高剪切力,即提高机械速度来降低其粘度.为此LLDPE适宜于快速生产快速挤出和快速注塑4)LLDPE的性能由其密度.分子量和分子量分布来决定,正如上述密度是由聚乙烯链上的共聚单体浓度来决定的,而共聚单体的浓度控制了LLDPE短支链的总量,支链的长度取决于共聚单体的种类,共聚单体含量愈大LLDPE的密度就愈小.5)在相同条件下,LLDPE的抗张强度和抗冲击强度是LDPE的三倍,脆化温度比LDPE低20~30度,耐环境应力开裂性比LDPE提高1000倍.6)LLDPE柔软性好,耐针刺性好,韧性好,透明性好.7)LLDPE有如离子型树脂的热封性,在热封面上有污染也能热封,热封强度比LDPE好,且热封强度受温度的影响小.8)LLDPE加工时,必须使用高速生产设备,而且主电机功率要比加工LDPE的来得大,由于粘度大,加工的压力也要增加.9)LLDPE风冷的透明度不如LDPE.复合膜的常见故障举例及其解决办法字体大小:大 | 中 | 小 2006-06-21 11:06 - 阅读:604 - 评论:0复合膜出现鲨鱼皮、鱼眼斑等现象故障原因:1.挤出机温度设置不当,特别是模头和树脂的温度太低,造成树脂塑化不良,使熔融树脂出现鲨鱼皮现象或者类似鱼眼状的斑痕。
聚乙烯标准聚乙烯是一种常见的塑料材料,具有广泛的应用领域。
本文将介绍聚乙烯的标准,包括其定义、分类、性能要求、测试方法以及应用等方面的内容。
一、定义聚乙烯是由乙烯单体聚合而成的聚合物,其化学结构中的碳原子链上只有单键。
根据其分子量和分子结构的不同,聚乙烯可以分为低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等几种类型。
二、分类1. 低密度聚乙烯(LDPE):具有较低的结晶度和较高的柔韧性,透明或半透明,常用于制作薄膜、塑料袋、塑料瓶等包装材料。
2. 线性低密度聚乙烯(LLDPE):具有较高的结晶度和较高的强度,适用于制作塑料薄膜、塑料管材等。
3. 高密度聚乙烯(HDPE):具有较高的结晶度和较高的强度,适用于制作塑料管材、塑料板材、塑料容器等。
4. 超高分子量聚乙烯(UHMWPE):具有极高的分子量和极高的耐磨性能,适用于制作输送带、滑轮、轴承等。
三、性能要求1. 外观:聚乙烯应无异物、明显缺陷和机械损伤。
2. 密度:不同类型的聚乙烯具有不同的密度要求,一般在0.910-0.970 g/cm³之间。
3. 熔流率:根据不同的应用需求,聚乙烯的熔流率要求也不同。
4. 拉伸性能:包括拉伸强度、断裂伸长率等指标,根据不同的应用需求有相应的要求。
5. 硬度:根据不同类型的聚乙烯,硬度要求也不同。
6. 热稳定性:聚乙烯应具有良好的耐热性能,在一定温度范围内保持稳定。
7. 抗冲击性能:聚乙烯应具有一定的抗冲击性能,以保证在使用过程中不易发生断裂。
四、测试方法对于聚乙烯产品的测试,可以采用以下测试方法进行:1. 外观检查:通过目测或显微镜观察样品表面是否存在异物、缺陷和机械损伤。
2. 密度测试:采用比重法或浮力法等方法测定样品的密度。
3. 熔流率测试:根据GB/T 3682-2000《塑料熔流率测定》进行测试。
4. 拉伸性能测试:采用GB/T 1040-2006《塑料拉伸性能试验》进行测试。
高密度、低密度和线性低密度聚乙烯的区别低密度聚乙烯(LDPE)相对密度为0.910-0.925的聚乙烯称为低密度聚乙烯(Low Density Polyethylene),而密度介于低密度与高密度之间的成为中密度聚乙烯.传统的低密度聚乙烯是用聚合级的乙烯用氧或过氧化物为引发剂,在高温高压下进行游离基聚合而制得的.因此低密度聚乙烯又称做高压聚乙烯.低密度聚乙烯是一种具有蜡感的白色树脂,其结构特点是非线形的.分子量一般在100000~500000.因此,与中密度,高密度聚乙烯相比,它具有较低的结晶度和软化点,有较好的柔软性,伸长率,电绝缘性,透明性,以及较高的耐冲击强度.低密度聚乙烯机械强度较差,耐热性差,此外另一个明显的弱点是耐环境应力开裂性较差.高密度聚乙烯(HDPE)密度在0.941~0.965的聚乙烯称为高密度聚乙烯(High Density Polyethylene).高密度聚乙烯用低压法生产,因此有称为低压聚乙烯.生产方式有液相法,气相法两种.液相法又包括了溶液法和淤浆法.高密度聚乙烯有均聚物和共聚物之别,所谓共聚就是在聚合是渗入少量的а-烯烃,这些少量的а-烯烃的加入可以降低聚乙烯的密度和结晶度,因而相对于均聚物来说有更优良的乃环境应力开裂性能,较高的表面硬度和较好的尺寸稳定性.高密度聚乙烯比低密度聚乙烯提高了耐热性和机械强度(如拉伸,弯曲,压缩和剪切强度)并且提高了对水蒸气和气体的阻隔性.LDPE、LLDPE和HDPE这三种PE的区别:LDPE(中文名:低密度高压聚乙烯):感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一般,燃烧鉴别: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LLDPE(线性低密度聚乙烯):线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。
LLDPE的线性度取决于LLDPE和LDPE的不同生产加工过程。
LLDPE通常在更低温度和压力下,由乙烯和高级的a烯烃如丁烯、己烯或辛烯共聚合而生成。
线性低密度聚乙烯装置工艺特点及工艺原理分析摘要:线性低密度聚乙烯装置采用采用UNIPOL工艺,其集散控制系统控制工艺操作条件,使用工艺过程计算机及相应软件系统,实现操作条件的最佳化。
本文主要介绍了UNIPOL低压气相法流化床工艺技术特点及反应原理。
关键字:聚乙烯、UNIPOL、流化床、聚合1.装置概况塑料厂线性低密度聚乙烯装置采用UNIPOL低压气相法流化床工艺技术,是美国联碳公司专利。
该装置以乙烯为原料,以1-己烯或1-丁烯为共聚单体,以氢气为分子量调节剂,采用铬系催化剂和钛系催化剂按照离子聚合机理,生产粉末状或颗粒状线性低密度聚乙烯树脂。
线性低密度聚乙烯装置分6个系统,主要由原料净化、催化剂制备、聚合、树脂脱气和排放气回收、造粒、风送及贮存等部分组成。
2.UNIPOL低压气相法流化床工艺技术特点(1) 自控系统特点1)整个聚乙烯装置控制、公用工程和辅助设施采用一套现代化的基于最新技术的多功能处理器的集成控制系统(ICS)。
该ICS集成控制系统由一个集散控制系统(DCS)、一个安全联锁系统(SIS)、一个过程计算机系统(PCS)和几个可编程逻辑控制系统(PLC)等组成。
2)联碳聚烯烃开发公司(UCPDC)提供了过程控制系统---UNIPOL软件。
UNIPOL软件安装在一个过程计算机(PCS)上,PCS配有合适的工艺数据传送软件,实现 UNIPOL软件和DCS数据库之间的最佳传送。
APC(先进过程控制)系统能提高装置运行效率,进行最大化生产、优化生产、降低次品产出、同系列催化剂内部自动转换、为催化剂系列之间的切换提供指导。
(2) 工艺特点1)UNIPOL聚乙烯工艺成熟、可靠,产品牌号多样,能满足市场的需求。
2)反应在温和的条件下进行,反应压力约2.1MPa,反应温度约在85-92℃,在单一流化床反应器中进行,无需预聚,没有溶剂,完全返混,使用高效催化剂。
3)由于反应系统转动设备少,反应循环气体不需旋风分离,只需一台简单的换热器和循环气压缩机。
线型低密度聚乙烯产品晶点原因分析及对策摘要:线性低密度聚乙烯装置(简称LLDPE)在大检修开工后,首次生产薄膜料EGF-35B,产品按照标准要求的各项指标经检验分析合格后出厂,出厂的前几批次产品,陆续接到客户反馈,薄膜制品有晶点,影响使用。
本文从生产情况、薄膜晶点情况、薄膜晶点分析、添加剂配方及加工温度等各方面查找原因并分析,得出结论以指导后续生产。
关键词:线型低密度聚乙烯;晶点;交联高分子;温度1 线型低密度聚乙烯树脂EGF-35B 生产情况中韩(武汉)石油化工有限公司线性低密度聚乙烯装置(简称LLDPE)采用中国石化科技开发公司提供的GPE 气相法聚乙烯技术,生产能力30万吨/年。
以乙烯为原料,丁烯-1 或己烯-1 为共聚单体,可生产密度916~965 kg/m3 的全密度聚乙烯树脂。
产品覆盖薄膜、中空吹塑、注塑、单丝、管材及电缆等应用范围。
LLDPE装置大修开车后,开车初期的料均进入D-8007作为副牌料,12月27日凌晨4:30开始切仓至D-8002作为正品料,期间挤压机停车后的开车料均进入D-8007作为副牌料至采样检查外观合格后切至正品料仓。
每批产品均按正常流程掺混、采样做产品质量分析,据分析结果质量判定为优等品。
产品销售出厂后,陆续接到5家客户反馈EGF-35B晶点的问题,涉及批次WELL0C28A1-504、WELL0C30D1- 507、WELL0C30E2-508、WELL0C31B2-510和WELL1101C1-001共五个批次产品。
2 EGF-35B 薄膜晶点情况对南阳客户和武汉客户试生产的 EGF-35B 薄膜进行晶点分析,结果见表 1。
由表中数据可以看出,WELL0C28A1-504 和WELL0C31B2-509 批次产品中尺寸小于0.4mm 的晶点数目明显比合格产品偏多,严重影响产品外观和使用效果。
表 1 EGF-35B 晶点统计结果随着生产平稳运行,EGF-35B 晶点问题有所改善。
LDPE、 HDPE和 LLDPE的区别聚乙烯主要分为线性低密度聚乙烯 (LLDPE)、低密度聚乙烯 (LDPE)、高密度聚乙烯 (HDPE)三大类。
一. LDPE及其用途LDPE(中文名:低密度高压聚乙烯):相对密度为的聚乙烯称为低密度聚乙烯 (Low Density Polyethylene) 。
低密度聚乙烯是一种具有蜡感的白色树脂,其结构特点是非线形的 .分子量一般在 100000~500000. 它具有较低的结晶度和软化点,有较好的柔软性,伸长率,电绝缘性,透明性,以及较高的耐冲击强度 .低密度聚乙烯机械强度较差,耐热性差,此外另一个明显的弱点是耐环境应力开裂性较差 .低密度聚乙烯大部分用做薄膜制品,而薄膜制品中大部分用做包装 .另外一部分被用做农膜和建筑用膜 .低密度聚乙烯包装膜可用于糖果,蔬菜,冷冻食品等食品包装,也可一用做内衬膜,收缩包装膜,弹性包装膜,重包装膜等非食品包装膜 .二. HDPE及其用途HDPE(高密度聚乙烯 ) :密度 ~的聚乙烯称为高密度聚乙烯( High Density Polyethylene)。
HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。
原态HDPE 的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。
PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。
HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。
高密度聚乙烯比低密度聚乙烯提高了耐热性和机械强度(如拉伸,弯曲,压缩和剪切强度)并且提高了对水蒸气和气体的阻隔性 .高密度聚乙烯可使用挤出法加工成管材,板材,片材,型材和单丝,扁丝,打包带;用吹塑法可以生产大中型中空容器 .如瓶,桶及大型工业用贮槽;用注塑法可生产各种制件,日用品和工业用品。
三. LLDPE及其用途LLDPE(中文名:线性低密度聚乙烯) :LLDPE(线性低密度聚乙烯) LLDPE的线性度取决于LLDPE和LDPE的不同生产加工过程。
高密度、低密度和线性低密度聚乙烯的区别低密度聚乙烯(LDPE)相对密度为0.910-0.925的聚乙烯称为低密度聚乙烯(Low Density Polyethylene),而密度介于低密度与高密度之间的成为中密度聚乙烯.相反,相对密度低于0.910的聚乙烯;也已经问世.成为甚低密度聚乙烯(VLDPE),甚至还有相对密度小于0.900的,国外也称之为超低密度聚乙烯(ULDPE).虽然聚乙烯的品种繁多,但是左右聚乙烯市场的主要还是低密度聚乙烯和高密度聚乙烯.传统的低密度聚乙烯是用聚合级的乙烯用氧或过氧化物为引发剂,在高温高压下进行游离基聚合而制得的.因此低密度聚乙烯又称做高压聚乙烯.低密度聚乙烯是一种具有蜡感的白色树脂,其结构特点是非线形的.分子量一般在100000~500000.因此,与中密度,高密度聚乙烯相比,低密度聚乙烯它具有较低的结晶度和软化点,有较好的柔软性,伸长率,电绝缘性,透明性,以及较高的耐冲击强度.低密度聚乙烯机械强度较差,耐热性差,此外另一个明显的弱点是耐环境应力开裂性较差.低密度聚乙烯大部分用做薄膜制品,而薄膜制品中大部分用做包装.另外一部分被用做农膜和建筑用膜.低密度聚乙烯包装膜可用于糖果,蔬菜,冷冻食品等食品包装,也可一用做内衬膜,收缩包装膜,弹性包装膜,重包装膜等非食品包装膜.高密度聚乙烯(HDPE)密度在0.941~0.965的聚乙烯称为高密度聚乙烯(High DensityPolyethylene).高密度聚乙烯用低压法生产,因此有称为低压聚乙烯.生产方式有液相法,气相法两种.液相法又包括了溶液法和淤浆法.高密度聚乙烯有均聚物和共聚物之别,所谓共聚就是在聚合是渗入少量的а-烯烃,这些少量的а-烯烃的加入可以降低聚乙烯的密度和结晶度,因而相对于均聚物来说有更优良的乃环境应力开裂性能,较高的表面硬度和较好的尺寸稳定性.高密度聚乙烯比低密度聚乙烯提高了耐热性和机械强度(如拉伸,弯曲,压缩和剪切强度)并且提高了对水蒸气和气体的阻隔性.高密度聚乙烯可使用挤出法加工成管材,板材,片材,型材和单丝,扁丝,打包带;用吹塑法可以生产大中型中空容器.如瓶,桶及大型工业用贮槽;用注塑法可生产各种制件,日用品和工业用品LDPE、LLDPE和HDPE这三种PE的区别:LDPE(中文名:低密度高压聚乙烯):感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一般,燃烧鉴别: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LLDPE(线性低密度聚乙烯):线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。
LDPE、LLDPE和HDPE三种PE的区别LDPE、LLDPE和HDPE三种PE的区别LDPE(中文名:低密度高压聚乙烯):感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一般,燃烧鉴别: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LLDPE(线性低密度聚乙烯)线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。
LLDPE的线性度取决于LLDPE 和LDPE的不同生产加工过程。
LLDPE通常在更低温度和压力下,由乙烯和高级的a烯烃如丁烯、己烯或辛烯共聚合而生成。
共聚过程生成的LLDPE聚合物具有比一般LDPE更窄的分子量分布,同时具有线性结构使其有着不同的流变特性。
LLDPE的熔融流动特性适l应新工艺的要求,特别是用薄膜挤出工艺,可产出高质的LLDPE产品。
LLDPE应用于聚乙烯所有的传统市常增强了抗伸、抗穿透、抗冲击和抗撕裂的性能使LLDPE适于作薄膜。
它的优异的抗环境应力开裂性,抗低温冲击性和抗翘曲性使LLDPE对管材、板材挤塑和所有模塑应用都有吸引力。
LLDPE最新的应用是作为地膜用于废渣填埋和废液池的衬层。
更高的抗伸强度、抗穿透性、抗撕裂性和伸长率增加是LLDPE的特性,使其特别适用于制薄膜。
如果用己烯或辛烯代替丁烯作共聚单体甚至连抗冲击力和抗撕裂性也可得到较大的改进。
对于相同熔体指数和密度下的给定树脂,己烯和辛烯LLDPE树脂在冲击和撕裂性能上提高到300%。
己烯和辛烯树脂更长的侧链在链之间起到象“绳结”分子一样的作用,改进了化合物的韧性。
HDPE(高密度聚乙烯):HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。
原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。
PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。
某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃(四氯化碳)。
该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。
线性低密度聚乙烯的生产与应用摘要:线型低密度聚乙烯的生产原理及工艺流程技术做了简单的介绍,并从其特性和结构特点出发简单介绍了线性低密度聚乙烯的应用情况。
广泛应用于工业、医药、消费品、农业,具有非常重要的作用。
本文分析了低密度线性聚乙烯的特征,并研究了它的应用和发展趋势,以帮助进一步发展低密度聚乙烯。
关键词:低密度;聚乙烯;生产;应用引言对于低线性聚乙烯,它具有非常好的机械性能和化学稳定性,因此在工业、医疗、家庭和农业中广泛使用。
此外,低线性密度聚乙烯正逐渐渗入所有传统的PE市场,包括薄膜、管道和电缆。
应用最有效的领域是电影领域。
本文分析了低线性密度聚乙烯的特性,研究了它的应用范围和未来趋势。
一、低密度聚乙烯纤维素是地球上最丰富的生物降解高分子材料,不仅丰富,而且无毒。
再生。
麦草、棉花、甘蔗和白杨树等植物含有许多纳米纤维素,一些细菌、藻类和真菌含有纤维。
天然纤维素每年可以生产1.51012吨,很可能满足对环境优质和生物兼容产品的需求。
随着纳米技术的发展,纤维素资源在纳米技术、纳米技术、食品、复合材料和新能源等领域的使用越来越多。
微纤维纤维素(mfhb)是由天然植物纤维制成的,具有高机械加工,不含酸,因此mrf保留了结晶区和非结晶区。
从形态学的角度来看,mrf是一种细线结构,因为在纤维中存在无定形区域,mdf 产生的区域实际上不是以单根纤维的形式表示的,而是由纳米材料或微米纤维连接、连接或连接的视网膜结构。
由于有着很大关系icf长度以及直径在筹备过程中,养护区连接矩阵结构可以形成热塑性可卷好努力,纤维素还具有高强度、杨氏模量、拉伸低热膨胀号码。
微纤维纤维素可以均匀分散在聚合物中,充分利用其高强度、生物测量、可再生、生物兼容的模块。
可以大大提高聚合物性能,并有效使用生物资源揭示了新的想法和方法。
然而,在微纤维纤维素的表面,就像纳米技术一样,含有大量的羟基激光器。
在熔融状态下,热塑性聚合物具有高粘度、低流动性和与极地纤维素不兼容。
塑料聚乙烯常见牌号汇总聚乙烯(Polyethylene,简称PE)是一种常见的塑料材料,因其良好的可加工性、耐化学腐蚀性和良好的绝缘性能而被广泛应用于各行各业。
下面是一些常见的聚乙烯牌号的汇总。
1.LDPE(低密度聚乙烯)LDPE是一种聚乙烯的常见牌号,具有较低的密度、良好的柔韧性和透明度。
它常用于制作塑料薄膜、塑料袋、塑料瓶等包装材料。
常见的LDPE牌号有:-LDPE2426K:适用于薄膜、薄袋和泡沫产品等。
-LDPE2047K:适用于冲型吹塑、拖链线、家具边角、电线和电缆保护套等。
-LDPE4024K:适用于薄膜、阻燃和冷冻袋等。
2.HDPE(高密度聚乙烯)HDPE是一种高密度的聚乙烯,具有较高的硬度和强度。
它通常用于制作容器、管道、桶和地膜等。
常见的HDPE牌号有:-HDPE5000S:适用于注塑成型生产中的绝大多数应用场合。
-HDPE7000F:适用于注塑成型生产中对品质和拉伸性能要求高的产品。
-HDPE5502:适用于制作塑料瓶、桶和容器等。
3.LLDPE(线性低密度聚乙烯)LLDPE是一种具有线性结构的低密度聚乙烯。
它具有良好的韧性和耐冲击性,常用于制作薄膜、保鲜膜和拉伸膜等。
常见的LLDPE牌号有:-LLDPEC4-1110:适用于制作冲制吹塑膜、薄膜和泡沫等。
-LLDPEC6-2180:适用于制作薄膜、泡沫板、保鲜膜和冷冻食品包装袋等。
-LLDPEC8-6380:适用于制作高透明度薄膜和拉伸膜等。
4.MDPE(中密度聚乙烯)MDPE是介于LDPE和HDPE之间的一种聚乙烯材料,具有较高的密度和较高的冲击韧性。
常用于制作啤酒桶、化肥袋和管材等。
常见的MDPE 牌号有:-MDPE2708:适用于地下供水管道、煤气管道和油田用管道等。
-MDPE2729:适用于卫生工程、人行道硬管和下水道等。
除了上述常见的聚乙烯牌号外,还有一些特定用途的聚乙烯材料,如交联聚乙烯(XLPE)用于电缆绝缘层,发泡聚乙烯(PE Foam)用于包装和隔音材料等。
线性低密度聚乙烯的应用及其发展趋势于先锋1 张红兵2(1.齐鲁石化储运厂,山东淄博,255411;2.齐鲁分公司市场资源部,山东淄博,255408)摘 要 简述了线性低密度聚乙烯产品的特点和应用领域,国内、国际市场供需状况和今后的发展趋势,并结合齐鲁公司自身的特点,指出线性产品的营销思路。
关键词 线性低密度聚乙烯 供需状况 市场分析中图分类号:TQ32511+2 文献标识码:A 文章编号:1009-9859(2004)03-0203-05 聚乙烯(PE)是通用合成树脂中产量最大的品种,主要包括低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)及一些具有特殊性能的产品。
LLDPE(线性低密度聚乙烯)是20世纪70年代开发成功的乙烯与α-烯烃的共聚物,其分子呈线型结构[1]。
聚合物中引入α-烯烃单体后使得的大分子含有相当数量的支链,这些短支链和长支链会对其物性产生影响,可以通过调控支链长短、支化度以及共聚单体含量等来制备所需产品。
由于线性聚乙烯在结构上的特点,它在性能上拥有某些超越LDPE的优势。
其结构特点为:(1)撕裂强度为低密度聚乙烯的3~4倍;(2)抗穿刺强度约为低密度聚乙烯的9倍;(3)极限拉伸强度与断裂伸长率比低密度聚乙烯高25%~50%。
基于以上特点,若与低密度聚乙烯膜有相同的强度,则LLDPE膜的厚度可减至LDPE膜厚度的25%~30%。
目前LLDPE几乎渗透到所有的传统聚乙烯应用领域,包括薄膜、模塑、管材和电线电缆等。
其最具优势的领域是包装,如拉伸缠绕包装、杂物袋和重包装袋等。
另外还广泛应用于薄膜制品、电缆包覆料、耐环境应力开裂容器等方面。
近几年来,随着新技术的发展,LLDPE不断开拓新的应用领域,涌现出大量茂金属、非茂金属单活性中心催化的易加工LLDPE树脂,一般称为第二代LLDPE树脂。
新技术的发展提高了产品性能,降低了制造成本,促进了聚合物之间的竞争和相互替代。
LLDPE与LDPE的区别聚乙烯(PE)是五大合成树脂之一,聚乙烯主要分为低密度聚乙烯(LDPE )、中密度聚乙烯(MDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)三大类。
线性低密度聚乙烯属于低密度聚乙烯的中的一种,是目前工业上常用的聚乙烯。
线性低密度聚乙烯( Linear Low Density Polyethylene ),英文缩写为LLDPE。
线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。
LLDPE的线性度取决于LLDPE和LDPE的不同生产加工过程。
LLDPE通常在更低温度和压力下,由乙烯和高级的a烯烃如丁烯、己烯或辛烯共聚合而生成。
共聚过程生成的LLDPE聚合物具有比一般LDPE更窄的分子量分布,同时具有线性结构使其有着不同的流变特性。
LLDPE的熔融流动特性适应新工艺的要求,特别是用薄膜挤出工艺,可产出高质的LLDPE产品。
LLDPE应用于聚乙烯所有的传统市场,增强了抗拉伸、抗穿透、抗冲击和抗撕裂的性能使LLDPE适于作薄膜。
它的优异的抗环境应力开裂性、抗低温冲击性和抗翘曲性使 LLDPE对管材、板材挤塑和所有模塑应用都有吸引力。
LLDPE最新的应用是作为地膜用于废渣填埋和废液池的衬层。
【生产和特性】LLDPE的生产起始于过渡金属催化剂,特别是齐格勒(Ziegler)或飞利浦(Phillips)类型。
基于环烯烃金属衍生物催化剂的新工艺是LLDPE生产的另一个选择方案。
实际的聚合反应可以在溶液和气相反应器中进行。
通常,辛烯与乙烯在溶液相反应器中共聚,丁烯。
己烯与乙烯在气相反应器中聚合。
在气相反应器中生成的LLDPE树脂是颗粒形式,且可以粉料或进一步加工成粒料出售。
以己烯和辛烯为基础的新一代超LLDPE已由莫比尔、联合碳化物、Novacor和道塑料等公司推出。
这些材料具有很大的韧性极限,在自动取出袋的应用中有新的潜力。
很低密度PE树脂(密度低于0.910g/cc。
)也在近年出现。
低密度聚乙烯的结构
低密度聚乙烯(LDPE)是一种由乙烯单体聚合而成的聚合物。
LDPE的结构特点如下:
1. LDPE是一种线性高聚物,即乙烯分子通过共价键连接在一起形成长链状结构。
2. LDPE的分子链中存在大量的分支结构。
这些分支结构是由于聚合反应过程中引入的共聚单体或共聚反应导致的。
3. LDPE的分子链上的分支结构会导致链之间的空隙增多,从而降低聚合物的密度。
4. LDPE的结构中不含有晶体结构,分子链之间可以在高温下或剪切力的作用下相对容易滑动,表现出良好的柔软和可塑性。
5. LDPE的链段中可能存在少量的不饱和基团,这些不饱和基团可能引起链段的交联反应,导致LDPE具有一定的耐热性和耐化学性。
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0.915~0.940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。
通常,LLDPE树脂用密度和熔体指数来表征。密度由聚合物链中共聚单体的浓度决定。共
聚单体的浓度决定了聚合物中的短支链量。短支链的长度则取决于共聚单体的类型。共聚单体浓
度越高,树脂的密度越低。此外,熔体指数是树脂平均分子量的反映,主要由反应温度(溶液法)
和加入链转移剂(气相法)来决定。平均分子量与分子量分布无关,后者主要受催化剂类型影响。
LLDPE在20世纪70年代由Union Carbide公司工业化,它代表了聚乙烯催化剂和工艺技
术的重大变革,使聚乙烯的产品范围显著扩大。LLDPE用配位催化剂代替自由基引发剂,以及
用较低成本的低压气相聚合取代成本较高的高压反应器,在比较短的时间内,便以其优异的性能
和较低的成本,在许多领域已替代了LDPE。目前LLDPE几乎渗透到所有的传统聚乙烯市场,
包括薄膜、模塑、管材和电线电缆。
LLDPE产品无毒、无味、无臭,呈乳白色颗粒。与LDPE相比具有强度高、韧性好、刚性
强、耐热、耐寒等优点,还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能,并可耐酸、碱、有
机溶剂等。
2005年,我国LLDPE产量为188万吨,约占PE总产量的35.5%;消费量355万吨,约
占PE总消费量的33.8%。预计未来2~3年内,LLDPE消费量将保持8%左右的速度继续增长。
按照当前市场价格12000元/吨计算,我国LLDPE的市场规模已经超过了400亿元。
(一)、LLDPE的应用领域
LLDPE的主要应用领域是农膜、包装膜、电线电缆、管材、涂层制品等。
线形低密度聚乙烯由于较高的抗张强度、较好的抗穿刺和抗撕裂性能,主要用于制造薄膜。
2005年世界LLDPE消费量为1617万吨,同比增长6.4%。在消费结构中,薄膜制品仍占最大
比例,消费量为1190万吨,占总消费量的73.6%,其次为注塑,消费量为114.8万吨,约占
LLDPE总消费量的7.1%。
2005年,我国LLDPE和LDPE消费总量为598万吨,其中LLDPE消费量为355万吨,
同比增长25.4%,占LLDPE/LDPE消费总量的59.4%;LDPE消费量为243万吨,同比增加
0.7%,占LLDPE/LDPE消费总量的40.6%。
从LLDPE/LDPE消费结构看,薄膜仍是消费的最大品种,消费量为485万吨,占
LLDPE/LDPE总消费量的77.5%,其中包装膜313万吨,占总消费量的50%;农膜134.5万吨,
占消费总量的22.5%;特殊包装膜37.6万吨,占消费总量的6%。其次为注塑制品,消费量为
55.7万吨,占消费总量的8.9%。其后依次为涂层制品、管材和电线电缆,消费量分别为31.3
万吨、18.8万吨和15.7万吨,分别占总消费量的5%、3%和2.5%;其它消费量为18.8万吨,
占总消费量的3%。
从2003~2005年LLDPE/LDPE的消费情况看,薄膜的消费比例一直保持在77%左右,第
二大品种注塑制品的消费比例也一直在9%上下徘徊。预计未来2~3年内,虽然各项品种的绝
对消费量将继续增长,但其消费比例会基本维持目前态势;由于包装膜的需求相对增长较快,农
膜的消费比例将会降至20%左右。由于LLDPE的性能不断改善,其应用领域也不断扩大,未来
市场对LLDPE的需求增速将大大高于LDPE和HDPE。
(二)、LLDPE的分类
按共聚单体类型,LLDPE主要划分为3种共聚物:C4(丁烯-1)、C6(己烯-1)和C8(辛烯-1)。
其中,丁烯共聚物是全球生产量最大的LLDPE树脂,而己烯共聚物则是目前增长最快的LLDPE
品种。在LLDPE树脂中,共聚单体的典型用量为5%~10%重量分数,平均用量大约为7%。
茂金属基的LLDPE塑性体(mLLDPE)具有传统LLDPE 3倍多的平均共聚单体含量。图表1显示
的是引用自外刊的10年间世界3种共聚单体LLDPE的产量。
在1984年末,当时的联碳公司引入了己烯共聚LLDPE的生产,紧随其后的是Exxon、Mobil
等公司。Dow Chemical(陶氏化学公司)在其低压溶液工艺中几乎全部采用辛烯作为共聚单体,
加拿大NOVA(诺瓦化工)也在其中压溶液工艺中大部分采用辛烯。辛烯共聚LLDPE树脂具有略
好的强度、抗撕裂性能和加工性能,而己烯共聚和辛烯共聚树脂的性能差别不大。目前己烯
LLDPE树脂的生产商主要有ExxonMobil Chemical(埃克森美孚化工公司)、Eastman
Chemical(伊士曼化学公司)、Equistar(等星公司)和Chevron Phillips(雪佛龙菲利普斯化学公司)
等。此外,Dow Chemical(陶氏化学公司)、Basell(巴塞尔公司)、Innovene(亿诺公司)、Samsung
Total(三星道达尔公司)等也生产己烯LLDPE。
与通常使用的丁烯共聚单体相比,以己烯和辛烯作为共聚单体生产的LLDPE具有更为优良
的性能。LLDPE树脂的最大用途在于薄膜的生产,以长链α-烯烃(如己烯、辛烯)作为共聚单体
生产的LLDPE树脂制成的薄膜及制品在拉伸强度、冲击强度、撕裂强度、耐穿刺性、耐环境应
力开裂性等许多方面均优于用丁烯作为共聚单体生产的LLDPE树脂。自20世纪90年代以来,
国外的PE生产厂商及用户均趋向于用己烯及辛烯替代丁烯。据悉,用辛烯作共聚单体,树脂性
能不一定能比己烯共聚有更进一步的改善,且价格反而贵些,因此目前国外主要LLDPE生产商
使用己烯来替代丁烯的趋势更为明显。
目前,由于国内尚无大规模生产己烯、辛烯,且进口价格较贵,因此,现今国内生产的LLDPE
树脂主要用丁烯作为共聚单体。国内有些企业在引进LLDPE生产装置时虽有用己烯作共聚单体
的牌号,但终因国内无己烯生产而不得不放弃,仅在开车考核时进口少量己烯。我国进口的高档
LLDPE多为此类产品。预计今后对以1-己烯为单体的LLDPE需求将有较大增长。