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【42页】毕业论文:NRLLDPE共混体系性能的研究文档 【42页】毕业论文:NRLLDPE共混体系性能的研究文档

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《【42页】毕业论文:NRLLDPE共混体系性能的研究文档》修改意见稿

1、“.....保持了更大的粘度,因而比相同熔融指数的难于加工。在挤塑中,更低的剪切敏感性使聚合物分子链的应力松弛更快,并且由此物理性质对吹胀比改变的敏感性减校在熔体延伸中,在各种应变速率下通常都具有较低的粘度。也就是说它将不会象样在拉伸时产生应变硬化。。的线性度取决于和的不同生产加工过程。通常在更低温度和压力下,由乙烯和高级的烯烃如丁烯己烯或辛烯共聚合而生成。共聚过程生成的聚合物具有比般更窄的分子量分布,同时具有线性结构使其具有不同的流变特性。其结构式如下所示的结构与性能的结构特点线性结构,分子分布量较窄,不存在长支链。不存在长支链。的性能特点线性低密度聚乙烯为无毒无味无臭的乳白色颗粒,密度为。共聚过程生成的聚合物具有比般更窄的分子量分布......”

2、“.....在结构上不同于般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。的线性度取决于和的不同生产加工过程。通常在更低温度和压力下,由乙烯和高级的烯烃如丁烯己烯或辛烯共聚合而生成。共聚过程生成的聚合物具有比般更窄的分子量分布,同时具有线性结构使其具有不同的流变特性。其结构式如下所示的结构与性能的结构特点线性结构,分子分布量较窄,不存在长支链。的性能特点线性低密度聚乙烯为无毒无味无臭的乳白色颗粒,密度为。具有较高的软化温度和熔融温度,有强度大太原工业学院毕业论文韧性好刚性大耐热耐寒性好等优点,还具有良好的耐环境应力开裂性,耐冲击强度耐撕裂强度等性能。并可耐酸碱有机溶剂等。这里主要介绍下熔融流动特性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,可产出高质的产品......”

3、“.....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对管材板材挤塑和所有模塑应用都有吸引力。最新的应用是作为地膜用于废渣填埋和废液池的衬层。与的比较除具有般聚烯烃树脂的性能外,其抗张强度抗撕裂强度耐环境应力开裂性耐低温性耐热性和耐穿刺性,尤为优越,获得了注目的发展。虽与过去的同属于同密度范围,但由于它们之间的分子结构不同,熔融流变学行为也不同,因此他们的物理基本性质及成型加工特点也不相同。的加工和都具有极好的流变性或熔融流动性。有更小的剪切敏感性,因为它具有较窄分子量分布和短支链。在剪切过程中例如挤塑,保持了更大的粘度,因而比相同熔融指数的难于加工。在挤塑中,更低的剪切敏感性使聚合物分子链的应力松弛更快......”

4、“.....在各种应变速率下通常都具有较低的粘度。也就是说它将不会象样在拉伸时产生应变硬化。随聚乙烯的形变率增加显示出粘度的惊人增加,这是由分子链缠结引起。这种现象在中观察不出,因为在中缺少长支链使聚合物能够不缠结。这种性能对薄膜应用极重要因为薄膜在保持高强度和韧性下召易制更薄薄膜。的流变性可概括为剪切时刚性和延伸时柔软。在些改性中的应用通常,在所有应用中用生产刚性更强的产品,虽然根据对低密度材料标准,和的密度都在之间。形成更高结晶结构,因为不存在长支链。较大的结晶性产生较高刚性的产品。这种较高的结晶度也使与相比,熔点提高了。更高的抗拉强度抗穿透性抗撕裂性和伸长率增加是的特性,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......”

5、“.....对于相同熔体指数和密度下的给定树脂,己烯和辛烯树脂太原工业学院毕业论文在冲击和撕裂性能上提高到。己烯和辛烯树脂更长的侧链到像绳结分子样的作用,改进了化合物的韧性。用环烯烃金属衍生物催化剂生产树脂将具有独特的性能。更窄的,改进了共聚单体分布,有更好的薄膜透明度密封性和冲击强度,这些与用齐格勒催化剂生产的相似。在透明度这特性上,具有与相似的缺点薄膜的浊度和光泽度是不好的,主要因为它的更高结晶性造成了薄膜表面粗糙度。树脂的透明度可通过与少量的共混而改善。已渗透到聚乙烯的大多数传统市场,包括薄膜模塑管材和电线电缆。防渗漏地膜是新开发的市常地膜,种大型挤出片材,用作废渣填埋和废物池衬垫,防止渗漏或污染周围地区。的些薄膜市场,例如生产袋子垃圾袋弹性包装物工业用衬套巾式衬套和购物袋......”

6、“.....透明薄膜,例如面包袋,直由占统治地位,因为它有更好的浊度。然而,与的共混物将改进强度。抗穿透性和薄膜的刚度,而不显著影响薄膜的透明度。注塑和滚塑是最大的两个模塑应用。这种树脂优越的韧性和低温冲击强度理论上适于废物箱玩具和冷藏器具。另外,的高抗环境应力开裂性使其适用于注塑与油类食品接触的模塑盖子,滚塑废料容器燃料箱和化学品槽罐。在管材和电线电缆涂敷层中应用的市场较小,在这里提供的高破裂强度和抗环境应力开裂性可满足要求。目前,的用于制作薄膜。的特性的生产起始于过渡金属催化剂,特别是齐格勒或飞利浦类型。基于环烯烃金属衍生物催化剂的新工艺是生产的另个选择方案。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......”

7、“.....在气相反应器中生成的树脂是颗粒形式,且可以粉料或进步加工成粒料出售。以己烯和辛烯为基础的新代超已由莫比尔联合碳化物。容及不相容的共混物将展现不同的性质。我们知道,天然橡胶与乙烯的溶解度参数分别为与卡厘米,太原工业学院毕业论文因此,其共混物极可能是不相容体系。高密度聚乙烯是很好的线状分子高聚物,其子链结构简单规整,易于结晶,即使在室温下亦有很大的结晶速度与结晶度。在般情况下,其晶体为正交晶系,异胞尺寸为埃,埃,埃,每个晶胞中有二根链,链的构象为平面锯齿。但如果高压情况下结晶时,它可结晶成其他晶型。因此,般认为其聚集态结构是两相模型,印层晶区晶片,层非晶区无定形相间,如图所示。因此,当它与无定形的天然橡胶共混时它本身极易形成相,或是分散的粒子,或是连续的基质......”

8、“.....当然,橡胶分子链亦可能进入聚乙烯聚集体内。图聚乙烯的两相结构如图所示为质量为时共混体系的扫描电镜图太原工业学院毕业论文图图图质量为时共混体系的扫描电镜图为横面图为断面图扫描电镜的最大特点是焦深大,图像富有立体感,特别适合于表面形貌的研究。他的放大倍数范围广,从十几倍到两万倍,几乎覆盖了光学显微镜和的范围。它制样简单,样品的电子损伤小,这些方面优于。所以成为高分子材料常用的重要剖析手段。将质量为的共混体系放于电子显微镜下观察,放大倍数为倍。在断面图中可以很清楚地看到共混体系为海岛结构,分散相为。在横面图中可以看到共混体系比较均匀。上述结果,初步表明天然橡胶聚乙烯共混体系是不相容体系,即两组分并没有在分子或链段水平上均匀地混合。而对于多相体系......”

9、“.....因此,我们可以进步从强力试验结果来研究共混物的形态。结合聚乙烯天然橡胶共混物的应力应变曲线我们可以判断,在聚乙烯含量大于以上时,应该是聚乙烯为连续项。从共混物理论得知,对于二元共混物,究竟哪组分形成连续相,方面取决于各组分含量的多少,另方面主要取决于共混时年度的高低。含量高,粘度小的组分则易形成连续向。天然橡胶与聚乙烯相比,在共混温度摄氏度时,粘度较高,因此上述结果是合乎理论的。太原工业学院毕业论文共混体系的表征当束单色的射线照射到试样上时,可观察到两个过程如果试样有周期性结构晶区,则射线被相干散射,入射光与散射光之间有波长的改变,这种过程称为射线衍射效应,在大角度上测定,所以又称为大角衍射。如果试样具有不同电子密度的非周期性结构晶区和非晶区,则射线被不相干散射,又波长的改变......”

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