交联聚乙烯一般简介
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聚乙烯醇交联聚合物
聚乙烯醇交联聚合物是一种高分子化合物,它主要由聚乙烯醇(PVA)和交联剂组成。
PVA是一种常用的合成高分子材料,具有良好的耐水性、透明度和可溶性。
交联剂则是一种能够在PVA分子链上形成化学键的化合物。
通过交联作用,PVA分子链之间相互连接,形成了三维交联结构,使聚合物的性能得到了显著提升。
聚乙烯醇交联聚合物具有许多优良的物理、化学性质。
它的耐水性能非常好,即使在潮湿环境下也能表现出很好的机械性能和稳定性。
它具有很好的透明度和光学性能,可以用于制备高透明度的材料,如光学透镜、光纤等。
此外,它还具有优异的耐腐蚀性和生物相容性,可广泛应用于医疗、食品包装等领域。
聚乙烯醇交联聚合物的制备方法也比较简单。
一般采用热交联或者辐射交联法,将交联剂与PVA混合后,在一定的条件下进行加热或辐射处理,即可形成交联结构。
这种方法操作简单,成本低廉,适用于大规模工业生产。
总的来说,聚乙烯醇交联聚合物是一种性能优良、制备简单、应用广泛的高分子材料,具有重要的工业应用前景。
交联聚乙烯管的特点交联聚乙烯管,作为一种新型的塑料管道,近年来在建筑、市政工程、农业灌溉等领域得到了广泛应用。
它以其独特的性能和优势,逐渐成为管道工程中的优选材料。
一、优异的耐腐蚀性交联聚乙烯管具有很好的耐腐蚀性,能够抵御多种化学物质的侵蚀。
这使得它在输送各种酸、碱、盐等腐蚀性介质时,能够保持管道的长期稳定。
这一特性使得它在化工、医药、食品等行业的输送系统中具有广泛的应用。
二、良好的抗老化性能交联聚乙烯管在紫外线和氧的作用下具有很好的稳定性,不易发生老化现象。
这大大延长了管道的使用寿命,减少了因管道老化而产生的维修和更换成本。
三、优秀的机械性能交联聚乙烯管具有较高的强度和刚性,能够承受较大的压力和拉伸力。
这使得它在输送高压力流体或需要承受外部负载的场合中表现优异。
此外,由于其优良的抗冲击性能,使得管道在受到意外撞击时不易破裂,提高了系统的安全性。
四、良好的热稳定性交联聚乙烯管具有较好的热稳定性,能够在较宽的温度范围内保持其物理性能。
这使得它在冷暖交替的环境中,或是需要高温消毒的场合中都能稳定工作。
五、安装简便交联聚乙烯管的连接方式多样,可以采用热熔、电熔、机械连接等方式,安装简便快捷。
这大大缩短了工程周期,降低了安装成本。
同时,由于其轻便的重量,使得搬运和安装都较为便利。
六、环保健康交联聚乙烯管采用无毒无味的原料制造,不含有重金属和其他有害物质。
这使得它在食品、饮用水等领域的输送中具有很高的安全性。
此外,交联聚乙烯管可回收再利用,符合环保要求。
七、良好的保温性能交联聚乙烯管具有较低的热传导系数,能够有效地阻止热量的传递。
这使得在需要保温或隔热的场合中,它可以起到良好的保温作用,节约能源。
八、良好的绝缘性交联聚乙烯管具有良好的绝缘性能,能够有效地阻止电的传导。
这使得它在电力输送和电信线路的套管中具有一定的应用价值。
九、适应性强交联聚乙烯管可以在不同的地质条件和环境温度下使用,具有较强的适应性。
无论是埋地敷设还是架空安装,它都能保持良好的性能。
XLPE(简称PE:聚⼄烯)的详细介绍及其优缺点1、XLPE介绍XLPE是交联聚⼄烯英⽂名称的缩写,聚⼄烯是⼀种线性的分⼦结构,在⾼温下极易变形。
交联聚⼄烯过程使其变成⼀种⽹状结构。
这种结构即使在⾼温下也⼀样具有很强的抗变形能⼒。
XLPE电缆料是⼀种含有机过氧化物的聚⼄烯。
这种过氧化物在⾼温⾼压及惰性⽓体环境下,与聚⼄烯发⽣化学反应,使热塑性聚⼄烯变成热固性(弹性体)的聚⼄烯,即XLPE。
XLPE电缆有极佳的电⽓性能。
介质损耗⽐纸绝缘和PVC绝缘都要⼩,XLPE电缆的电容也⼩。
所以在没有有效星形接地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。
极易敷设是 XLPE电缆的⼜⼀个优点。
XLPE电缆有⼀个较⼩的弯曲半径,它⽐其他同类电缆轻⽽且有较为简单的终端处理。
由于XLPE电缆不含油,所以在敷设XLPE电缆时不⽤考虑路线,也不存在由于淌油⽽⽆法敷设的情况。
极佳的抗⽼化特性及超强的耐热变形决定了交联聚⼄烯电缆在正常运⾏温度( 90℃)、短时故障(130℃)及短路(250℃)条件下可允许⼤电流通过。
2.XLPE电缆设计及制造过程 XLPE电缆按照国内及国际标准设计,也可按⽤户要求设计制造。
XLPE电缆可以⽤CCV(悬链式连续硫化),也可以⽤VCV(⽴式连续硫化)⽣产线⽣产。
CCV和VCV在全⼲式状态(⼲式硫化、⼲式冷却)下⽣产中⾼压电缆。
XLPE电缆采⽤两个半导体屏蔽和绝缘三层共挤,三层共挤在⽣产过程中能够保证产品表⾯⾼度光滑,避免⽓隙的产⽣和杂质的进⼊。
为保证绝缘厚度均匀及绝缘和半导体屏蔽的同⼼度,制造中利⽤测偏仪测出电缆绝缘厚度及导体的同⼼度。
挤出系统也是由计算机控制。
这就保证了其性能的重复性及可靠性。
⽣产过程中所有的参数都是由计算机监控并可进⾏下线分析。
⾦属屏蔽为铜丝或邹纹管。
⾦属屏蔽截⾯符合相地故障要求。
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交联聚乙烯绝缘电缆交联工艺介绍及应用交联聚乙烯绝缘电缆是一种高压电力电缆,具有较高的耐热性、耐电压、耐电化学腐蚀性和机械强度。
它广泛应用于各个领域,如城市供电网络、石油化工、冶金、煤炭等领域,以满足生产和生活的需要。
在这篇论文中,我们将介绍交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺及应用。
交联聚乙烯绝缘电缆交联工艺交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺是将聚乙烯绝缘层加热至一定温度,使其发生化学反应并产生交联,从而使聚乙烯形成三维网络结构,提高其性能。
通常交联方法有两种:1.辐照交联:在实验室或生产现场中采用电子或γ射线进行辐照交联。
该方法交联速度快,但需要较高的能量和投资成本。
2.热交联:将电缆在一定的温度下加热,使其自身产生化学反应,从而进行交联。
该方法简单、省时省力,且在许多现场应用中具有广泛的适用性。
目前,在电缆行业中,热交联更为普遍使用。
它通常分为两种:1.潜沸法:将绝缘层的温度加热至170-180℃,然后浸泡在高压水中,使水液化,进而产生蒸汽,根据蒸汽逐渐递进的原理,使聚乙烯绝缘层进行交联。
与辐照交联相比,交联产生的能量较小,但需要使用大量水资源。
2.干燥热交联:将绝缘层在特殊的热空气中进行干燥,使其发生化学交联反应。
此方法用于大批量生产,在交联过程中产生的烟尘易于处理,但生产过程中会有一定的空气污染。
应用交联聚乙烯绝缘电缆是目前电缆行业中应用较为广泛的一种高压电力电缆,主要用于输电、变电站及工厂等场合。
交联聚乙烯绝缘电缆的优点:1. 耐热性优良:能承受高温、高湿、高海拔及强辐射等特殊环境;2. 耐电压高:在高电压下仍能保持稳定的功能性能;3. 机械强度高:具有较好的抗拉、抗压、抗弯曲和抗振动的性能特点;4. 耐电化学腐蚀性能良好:在很多强腐蚀介质和化学试剂等物质中仍能很好地保持电缆性能。
以上优点使其在石油化工、冶金、煤炭等行业具有广泛应用。
结论交联聚乙烯绝缘电缆是一种高质量、高性能的电缆,具有较强的耐用性和经济性。
10mm厚XPE交联发泡聚乙烯是一种环保型材料,具有良好的弹性和缓冲性能,广泛应用于建筑、汽车、运动器材等领域。
本文将从材料特性、用途和环保性能等方面进行介绍。
一、材料特性1. XPE交联发泡聚乙烯是一种闭孔泡沫材料,表面平整,手感舒适,可以根据需要进行涂层处理。
2. 厚度为10mm,具有较好的柔韧性和弹性,能够有效减少碰撞产生的冲击力,保护物品不受损坏。
3. 聚乙烯材料具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,能够长时间保持良好的使用性能。
4. XPE交联发泡聚乙烯的密度轻,重量轻,便于搬运和安装,节省了成本和人力。
二、用途1. 建筑行业:XPE交联发泡聚乙烯常用于建筑隔热、隔音材料,具有优异的保温性能和吸音性能,能够改善建筑环境,并且具有阻燃性能,提高了建筑物的安全性。
2. 汽车行业:XPE交联发泡聚乙烯被广泛应用于汽车内饰材料,如车门隔音板、车顶内衬等,能够有效减少车内噪音,提高乘坐舒适度。
3. 运动器材:XPE交联发泡聚乙烯制成的运动垫、瑜伽垫等器材,具有良好的缓冲性能和舒适度,是运动爱好者的理想选择。
三、环保性能1. XPE交联发泡聚乙烯采用绿色环保的原料制成,不含有害物质,符合环保要求。
2. 材料在制造过程中不会产生有毒气体和废水,对环境不会造成污染。
3. XPE交联发泡聚乙烯本身可100回收,对于资源的可持续利用具有重要意义,符合现代社会可持续发展的要求。
10mm厚XPE交联发泡聚乙烯作为一种绿色环保材料,具有较好的柔韧性和弹性,广泛应用于建筑、汽车、运动器材等领域。
其优异的隔音、隔热、缓冲等性能,以及良好的环保性能,使其成为众多行业的首选材料。
希望未来能够进一步推广和应用,为建筑、汽车等行业的发展贡献更多的力量。
在10mm厚XPE交联发泡聚乙烯的应用领域中,除了建筑、汽车和运动器材等领域之外,还有许多其他领域也广泛使用这种材料。
下面将进一步探讨其在家居装饰、包装、航空航天和医疗器械等领域的应用,并结合其优良的性能特点来阐述。
交联聚乙烯熔融指数一、交联聚乙烯的基本概念交联聚乙烯(Crosslinked Polyethylene,简称XLPE)是一种通过化学或物理方法使聚乙烯分子链之间形成三维网络结构的高分子材料。
它具有优良的耐热性、耐寒性、耐化学腐蚀性和电气绝缘性能,广泛应用于电力、通信、交通、建筑等领域。
二、熔融指数的定义及其意义熔融指数(Melting Index,简称MI)是衡量聚合物熔融流动性的重要指标,它反映了聚合物在一定温度和压力下的熔融流动速度。
熔融指数越大,说明聚合物的熔融流动性越好,加工性能越佳。
对于交联聚乙烯而言,熔融指数在一定程度上影响了其物理性能和应用范围。
三、交联聚乙烯熔融指数的测定方法交联聚乙烯熔融指数的测定方法主要有两种:一种是采用熔融指数仪进行测定,根据阿基米德原理,通过测量样品在一定温度和压力下的熔融体积变化来计算熔融指数;另一种是通过差示扫描量热法(DSC)测定,通过检测样品在升温过程中熔融热量的变化来推算熔融指数。
四、交联聚乙烯熔融指数的影响因素交联聚乙烯熔融指数受多种因素影响,主要包括以下几点:1.交联程度:交联程度越高,分子链间的相互作用力增强,熔融指数降低。
2.交联方式:不同的交联方式对交联聚乙烯的熔融指数产生不同程度的影响。
例如,过氧化物交联会使熔融指数降低,而硅烷交联则使其升高。
3.样品制备方法:制备方法对熔融指数的测定结果有一定影响。
如在测定过程中,样品的粉碎、干燥和研磨处理方式可能导致熔融指数的波动。
4.测试条件:熔融指数的测定受测试条件(如温度、压力)的影响较大。
不同测试条件下得到的熔融指数数据可能有较大差异。
五、提高交联聚乙烯熔融指数的策略1.选择合适的交联方式:根据实际应用需求,选择能使交联聚乙烯熔融指数合适的交联方式。
2.调整交联程度:通过控制交联反应的进程,合理调整交联程度,以达到提高熔融指数的目的。
3.优化样品制备工艺:改进样品制备方法,降低制备过程中对熔融指数的影响。
辐射交联聚乙烯
1什么是辐射交联聚乙烯
辐射交联聚乙烯是一种通过辐射处理的材料,它具有优异的机械强度、热稳定性、耐腐蚀性和耐磨性。
辐射交联是一种在高能电子束或射线照射下进行的交联过程,通过将聚乙烯分子链交联在一起,可以提高材料的性能和耐用性。
2辐射交联聚乙烯的制造过程
辐射交联聚乙烯的制造过程包括以下步骤:
1.原料准备:聚乙烯颗粒经过筛选、洗涤和预干燥等处理后,可以进入生产线。
2.挤出:将预处理过的聚乙烯颗粒放入挤出机中,通过高温高压的挤压过程,将聚乙烯挤成所需的形状。
3.辐射交联:将挤出的聚乙烯制品经过辐射照射,使得分子间相互交联,提高材料的性能。
4.后处理:辐射交联聚乙烯制品需要进行后处理,包括降温、冷却、切割和检测等步骤,以确保产品质量。
3辐射交联聚乙烯的应用领域
由于其优异的性能,辐射交联聚乙烯被广泛应用于各个领域,包括电力、电子、航空、汽车工业等。
它常常用于制作高压电缆、导线绝缘材料、电缆护套、管道和容器等。
辐射交联聚乙烯具有以下优点:首先,它具有极高的机械强度和热稳定性,能够抵御高温和高压的环境;其次,它的耐腐蚀性和耐磨性能出色,能够长时间保持良好的性能;最后,它的制造过程非常简单,能够大幅降低生产成本并提高产量。
4结论
总之,辐射交联聚乙烯是一种优良的工程塑料,拥有多种优异的性能和广泛的应用领域。
在未来的工业生产和科学研究中,它将发挥重要作用并为人们创造更美好的生活。
聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯三者的区别聚乙烯英文简称PE,它是乙烯的聚合物,无毒,容易着色,化学稳定性好,耐寒,耐辐射,电绝缘性好。
它适合做食品和药物的包装材料,制作食具、医疗器械,还可做电子工业的绝缘材料等。
如:本安计算机用屏蔽电缆。
聚氯乙烯英文简称PVC,是氯乙烯的聚合物。
它化学稳定性好,耐酸、碱和有些化学药品的侵蚀。
它耐潮湿、耐老化、难燃。
它使用时温度不能超过60℃,在低温下会变硬。
聚氯乙烯分软质塑料和硬质塑料。
软质的主要制成薄膜,作包装材料、防雨用品、农用育秧膜等,还能作电缆、电线的绝缘层、人造革制品。
硬质的一般制成管材和板材,管材用作水管和输送耐腐蚀性流体管,板材用作各种贮槽的衬里和地板。
如:0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆交联聚乙烯是提高PE性能的一种重要技术。
经过交联改性的PE可使其性能得到大幅度的改善,不仅显著提高了PE的力学性能、耐环境应力开裂性能、耐化学药品腐蚀性能、抗蠕变性和电性能等综合性能,而且非常明显地提高了耐温等级,可使PE 的耐热温度从70℃提高到90℃以上,从而大大拓宽了PE的应用范围。
目前,交联聚乙烯已经被广泛应用于管材、薄膜、电缆料以及泡沫制品等方面。
如:35kv及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆。
因为工作的原因经常用到各种电缆、电线、网线、有线电视线但是常常只用那么几种,现就我知道常用的电缆、电线、网线、有线电视线的表示方法及用途作一简要归纳。
一、常用各种字母代表的含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。
V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。
S-双绞型。
A-镀锡或镀银。
F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。
将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型三、电缆常识:电缆通常分为电力电缆和控制电缆两种。
交联聚乙烯熔融指数摘要:I.简介- 交联聚乙烯的定义- 熔融指数的定义II.交联聚乙烯熔融指数的测定方法- 熔融指数计的原理- 熔融指数的计算公式III.交联聚乙烯熔融指数的影响因素- 交联度对熔融指数的影响- 聚乙烯类型对熔融指数的影响IV.熔融指数对交联聚乙烯性能的影响- 耐热性- 耐应力开裂能力- 抗冲击强度- 流动性- 光泽度V.结论- 熔融指数在交联聚乙烯中的应用- 交联聚乙烯的发展趋势正文:交联聚乙烯(Cross-linked Polyethylene,简称XLPE)是一种具有交联结构的聚乙烯,其分子间通过交联键连接在一起,具有较高的强度、韧性和耐化学腐蚀性。
熔融指数(Melt Index,简称MI)是衡量聚乙烯等热塑性塑料熔融流动特性的重要指标,它反映了塑料在一定温度和压力下熔融流动的难易程度。
交联聚乙烯熔融指数的测定方法主要采用美国ASTM D1238 标准,该方法通过熔融指数计来测量。
熔融指数计的原理是,在一定的温度和负荷下,将待测高分子(塑料)原料置入小槽中,通过活塞施加压力,使原料熔融流动,然后测量熔融物料在10 分钟内通过特定直径的细管的重量,从而计算出熔融指数。
交联聚乙烯熔融指数受多种因素影响,其中交联度和聚乙烯类型是两个主要因素。
交联度越高,熔融指数越低,因为交联结构限制了分子链的移动。
不同类型的聚乙烯,如LDPE、HDPE 和MDPE,由于分子结构和密度不同,其熔融指数也存在差异。
熔融指数对交联聚乙烯的性能有重要影响。
随着熔融指数的增加,交联聚乙烯的耐热性降低,耐应力开裂能力下降,抗冲击强度下降,流动性增加,光泽度增加。
这些性能变化使得熔融指数成为交联聚乙烯材料设计和应用的重要参数。
总之,交联聚乙烯熔融指数是一个重要的性能指标,它受多种因素影响,并直接关系到材料的加工性能和使用性能。
交联聚乙烯生产工艺
交联聚乙烯是一种在制造过程中添加交联剂,通过化学反应或物理交联的方法使聚乙烯分子间发生交联,从而改善其热稳定性、机械性能和耐用性的材料。
下面是交联聚乙烯的一种常见的生产工艺。
首先,原料准备。
交联聚乙烯的主要原料是聚乙烯树脂和交联剂。
聚乙烯树脂可以通过乙烯的聚合反应得到,而交联剂可以选择有机过氧化物、外加光引发剂或电子束等。
其次,聚合反应。
将聚乙烯树脂加入反应釜中,加热至一定温度后开始聚合反应。
反应温度一般较高,一般在200℃以上。
在反应过程中,通过控制反应时间和反应温度,可以控制交联聚乙烯的交联程度。
然后,交联反应。
在聚合反应结束后,将交联剂加入反应釜中。
交联剂会与聚乙烯树脂中的聚合物分子发生反应,使聚乙烯分子链之间形成交联,从而提高材料的性能。
交联反应的时间和温度也需要控制,以确保交联的程度适中。
最后,成型和固化。
交联反应结束后,将熔融的交联聚乙烯注入模具中,通过压力和温度使其成型。
在成型过程中,聚乙烯会继续发生交联反应,从而改善产品的性能。
成型后,需要将产品固化,以确保交联结构的稳定性。
固化的方法可以选择自然固化、热固化或辐射固化等。
以上就是交联聚乙烯的一种常见的生产工艺。
通过控制反应的
温度、时间和交联剂的添加量,可以获得所需的交联聚乙烯产品。
交联聚乙烯具有很好的机械强度、耐热性和抗老化性能,广泛应用于电力、电子、汽车、通信等领域。
辐照交联聚乙烯配方摘要:一、辐照交联聚乙烯简介1.辐照交联聚乙烯的概念2.辐照交联聚乙烯的特点二、辐照交联聚乙烯配方1.原材料的选择a.聚乙烯b.辐照源c.交联剂2.配方比例a.聚乙烯与交联剂的比例b.辐照剂量3.制备过程a.原材料的混合b.辐照处理c.成品加工三、辐照交联聚乙烯的应用领域1.电线、电缆绝缘材料2.管材3.薄膜4.其他领域四、辐照交联聚乙烯的发展趋势与展望正文:辐照交联聚乙烯是一种高性能的聚合物材料,具有优异的电气性能、化学稳定性和热稳定性。
它通过辐照交联技术,使聚乙烯分子间形成三维网络结构,从而提高其性能。
辐照交联聚乙烯广泛应用于电线、电缆绝缘材料、管材、薄膜等领域。
一、辐照交联聚乙烯简介辐照交联聚乙烯,简称XLPE,是一种采用辐照交联技术对聚乙烯进行改性的高性能聚合物材料。
通过辐照交联,聚乙烯分子间形成三维网络结构,使其具有更好的物理、化学和电气性能。
二、辐照交联聚乙烯配方1.原材料的选择辐照交联聚乙烯的主要原材料是聚乙烯(PE)、辐照源(如钴-60 或电子加速器)和交联剂。
其中,聚乙烯的选择对材料的性能起着关键作用;辐照源用于对聚乙烯进行辐照处理;交联剂可以提高聚乙烯的交联度。
2.配方比例辐照交联聚乙烯的配方中,聚乙烯与交联剂的比例至关重要。
合适的比例能够使材料既具有良好的加工性能,又具有优良的性能。
辐照剂量也会影响材料的性能,一般情况下,辐照剂量越高,材料的交联度越高,性能越好。
3.制备过程辐照交联聚乙烯的制备过程主要包括原材料的混合、辐照处理和成品加工。
首先将聚乙烯、交联剂和辐照源进行混合,然后对混合物进行辐照处理,最后将辐照后的材料进行成品加工,如挤出、注塑等。
三、辐照交联聚乙烯的应用领域辐照交联聚乙烯具有优异的性能,广泛应用于以下领域:1.电线、电缆绝缘材料:辐照交联聚乙烯作为绝缘材料,具有良好的电气性能、耐热性和化学稳定性,适用于各类电线、电缆的绝缘层。
2.管材:辐照交联聚乙烯管材具有优异的耐压性、耐热性和化学稳定性,适用于输送各种气体、液体和化学品的管道系统。
交联聚乙烯(XLPE)电缆特性交联聚乙烯(XLPE)电缆料是一种含有机过氧化物如DCP(过氧化二异丙苯)的聚乙烯。
它具有有极佳的电气性能。
介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,交联聚乙烯(XLPE)电缆的电容也小,在没有有效星形接地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。
交联聚乙烯(XLPE)电缆料极佳的抗老化特性及超强的耐热变形决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度( 90℃)、短时故障(130℃)及短路(250℃)条件下可允许大电流通过。
所以交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆显著改善了聚氯乙烯绝缘电缆的性能。
聚氯乙烯绝缘电缆长期工作温度只有70℃,而交联聚乙烯绝缘电缆的长期允许工作温度可达90℃。
在130℃温度下以保持弹性状态,相对同等截面的聚氯乙烯绝缘电缆,它的截流量可提高约25%。
因此,在实际应用中,可用截面低一档的交联聚乙烯绝缘电缆来取代聚氯乙烯绝缘电缆。
交联聚乙烯绝缘比重为1.2g/cm3。
而聚氯乙烯绝缘比重为1.35g/cm3。
由于XLPE绝缘综合性能比PVC绝缘强,按国家标准(GB/T12706-2002)允许交联聚乙烯绝缘的厚度要比聚氯乙烯绝缘的厚度要薄,因此,交联聚乙烯绝缘电缆比聚氯乙烯绝缘电缆重量轻,直径要小,安装敷设方便,附件接头简单,而得到广泛使用。
极易敷设是 XLPE电缆的又一个优点。
XLPE电缆有一个较小的弯曲半径,它比其他同类电缆轻而且有较为简单的终端处理。
由于XLPE电缆不含油,所以在敷设XLPE电缆时不用考虑路线,也不存在由于淌油而无法敷设的情况。
正由于交联聚乙烯绝缘电缆具有PVC绝缘电缆无法比拟的优点。
它的结构简单、重量轻、耐热好、负载能力强、不熔化、耐化学腐蚀,机械强度高等优异特性,越来越来被用户广泛地认同。
交联聚乙烯绝缘电缆简介
一、产品用途
交联聚乙烯绝缘电缆适用于配电网、工业装置或其他需要大容量
用电领域,用于固定敷设在交流50Hz、额定电压6kV~35kV的电力
输配电线路上,主要功能是输送电能。
交联聚乙烯绝缘阻燃电缆具有阻止火势在电缆电路蔓延的功能,
可避免火灾事故扩大以减少损失,适用于地铁、遂道、高层建筑等电
缆敷设密集程度较高的场所。
交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电缆具有优良的阻燃性、耐腐蚀性
及低烟浓度,是一种环保型产品,适用于地铁、商场、学校等人员密
集型场所。
交联聚乙烯绝缘电缆产品结构简单,制造周期短,易于安装和维
护,敷设时不受落差限制。
二、产品主要技术特点
交联聚乙烯绝缘电缆采用过氧化物交联的方法,使聚乙烯分子由
线型分子结构变为三维网状结构,由热塑性材料变成热固性材料,工
作温度从70℃提高到90℃,显著提高电缆的载流能力。交联聚乙烯
绝缘电缆具有以下优点:
1. 耐热性能:网状立体结构的XLPE具有十分优异的耐热性能,
在300℃以下不会分解及碳化,长期工作温度可达90℃,热寿命可达
40年。
2. 绝缘性能:XLPE保持了PE原有的良好绝缘特性,且绝缘电
阻进一步增大。其介质损耗角正切值很小,且受温度影响不大。
3. 机械特性:由于在大分子间建立了新的化学键,XLPE的硬度、
刚度、耐磨性和抗冲击性均有提高,从而弥补了PE易受环境应力而
龟裂的缺点。
4. 耐化学特性:XLPE具有较强的耐酸碱和耐油性,其燃烧产物
主要为水和二氧化碳,对环境的危害较小,满足现代消防安全的要求。
无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电缆具有优良的阻燃特性,护套材
料不含卤素,能够保证在燃烧时只释放少量的毒性和腐蚀性气体,具
有产生烟雾较少等特点,是一种环保型的新产品,同时具有优越的电
气性能、耐热性能、耐化学性能、耐环境应力开裂性能、抗老化性能,
具有长期的使用寿命。
三、聚乙烯交联原理
聚乙烯([CH2-CH2]n ,n—重复单元数),是含有碳氢两种元素
的高分子化合物,具有线型或支链式分子结构大分子链,常温条件下
呈固态形式,在固态形式的聚乙烯中呈晶相和无定型相共存形式。聚
乙烯的相对分子量从6万到30万左右。
聚乙烯的电气绝缘性能优良,但因其耐热性能不佳而影响了其用
于电缆绝缘的范围。由于在无定型区内分子间相互作用较弱,大多数
聚乙烯的熔融温度在140℃左右,在接近聚乙烯熔点时,其机械强度
显著下降,并且抗开裂能力也变差。
当线型的大分子链经过化学或物理方法处理后以交联键的形式
连接的过程叫做交联或称为“硫化”。经过交联的聚乙烯具有了网型
和体型结构性质,其耐热性能会随着交联度的提高而增强,相对热延
伸率也相应地下降。由于其机械性能和耐热性能的显著改善,从而成
为了被广泛使用的电力电缆绝缘材料。
聚乙烯经交联形成交联聚乙烯的方法分为化学方法和物理方法
两类,工业上实现的工艺方法主要有以下五种:高能辐照交联、硅烷
交联、过氧化物交联、紫外线交联和盐交联,其中过氧化物交联方式
(也称为化学交联),是一种适合于生产中高电压等级电缆的交联方
式,其原理是通过过氧化物的高温分解而引发的一系列自由基反应,
进而使PE发生交联。过氧化物受热分解形成自由基,其交联反应的
过程如下:
加热
—C O·┼·O C
CH3
活性游离基
CH3 CH3
CH3
—C O O C
CH3 CH3 CH3
CH3
过氧化二异丙苯(DCP)
┼ C H H H · H H H H C
C
C 带活性游离基的聚乙烯 枯基醇 —C OH
CH3
CH3
活性游离基
聚乙烯
—C O·┼
CH3
CH3
H H H H H H H
H
C C
C C
┼ 带活性游离基的聚乙烯 H H H · H H H H C C C C H H H · H H H H C C
C C
交联聚乙烯
H H H H H H
H
C C
C C
H H H H H H
H
C C
C C