聚乙烯属非极性聚合物,与无机物、极性高分子相容性弱,因此其功能性较差,采用改性可提高PE的耐热老化性、高速加工性、冲击强度、粘接性、生物相容性等性质。常用的改性方法包括物理改性和化学改性。
1.物理改性
物理改性是在PE基体中加入另一组分(无机组分、有机组分或聚合物等)的一种改性方法。常用的方法有增强改性、共混改性、填充改性。
(1)增强改性 增强改性是指填充后对聚合物有增强的改性。加入的增强剂有玻璃纤维、碳纤维、石棉纤维、合成纤维、棉麻纤维、晶须等。自增强改性也属于增强改性的一种。
①自增强改性。超高分子量聚乙烯板材防滑垫块:分子量150万--450万不等,现在市场上经常有人说自己的产品分子量在700万-900万。所谓自增强就是使用特殊的加工成型方法,使得材料内部***形成伸直链晶体,材料内部大分子晶体沿应力方向有序排列,材料的宏观强度得到大幅度提高,同时分子链有序排列将使结晶度提高,从而使材料的强度进一步提高,由于所形成的增强相与基体相的分子结构相同,因而不存在外增强材料中普遍存在的界面问题。如采用超高相对分子质量聚乙烯(UHMPE)纤维增强LDPE,在加热加压成型的条件下,可以形成良好的界面,发挥基体和纤维的强度。
②纤维增强改性。常用的填料表面处理技术有:表面活性剂或偶联剂处理技术、低温等离子体技术、聚合填充技术和原位乳液聚合技术等。纤维增强聚合物基复合材料由于具有比强度高、比刚度高等优点而得到广泛应用。如采用经KH-550偶联剂处理的长玻璃纤维(LGF)与PE复合制备的PE/LGF复合材料,抗磨聚乙烯衬板,当LGF加入量为3O%(质量分数)、长度约为35mm时,复合材料的拉伸强度和冲击强度分别为52.5MPa和52kJ/m。
③晶须改性。晶须的加入能够大幅度提高PE材料的力学性能,包括短期力学性能及耐长期蠕变性能。晶须对HDPE材料的增强作用主要归因于它们之间的良好界面粘接,同时刚性的晶须则能够承担较大的外界应力使复合材料的模量得到提高。
④纳米粒子增强改性。15、黑点:在塑料加工成型过程中,熔料在高温高压条件下过热分解,导致塑件表面产生黑色的碳化点。少量无机刚性粒子填充PE可同时起到增韧与增强的作用。如将表面处理过的纳米SiO2粒子填充mLLDPE-LDPE,黎川聚乙烯衬板,SiO2纳米粒子均匀分散于基材中,与基材形成牢固的界面结合,当填充质量分数为2%时,拉伸强度、断裂伸长率分别提高了13.7MPa和174.9%。
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)具有高的抗磨损特性,它的抗磨损是一种特殊的抗磨损,其机理暂且称之为柔性机理。加入的增强剂有玻璃纤维、碳纤维、石棉纤维、合成纤维、棉麻纤维、晶须等。材料按照机理来分可分为两大类,刚性和柔性。前者是我们以往比较熟悉的,如铁比木头它是利用材料的刚性,准确地讲是利用它的硬度。我们知道判断一个物体是否比另一个硬,可以看看哪一个物体在另一个物体表面能够划出痕迹,被划出痕迹的物体就比较软。一般来讲,软的物体性要比硬的物体的性要差,这一点我们比较容易理解。这也就是像刀子削苹果皮一样,硬的物体表面的许多可以看出的和一些微观的尖锐锋利的小刀将软的物体表面连割带划地剥离掉了,简单地被称为磨掉了,又把这种磨损形象地称之为切削磨损。超高分子量聚乙烯UHMW-PE衬板安装方法
固定方法及所用元件,应根据被装物料,性能环境,考虑设施条件,技术安装及使用机械性能来选定。
1、沉头膨胀螺栓固定法
以下好料的板材先 固定孔,与仓壁巾紧,作好打孔标记取下板材后,用冲击合金钻尖打混凝土仓壁孔,孔径要与膨胀螺栓、膨胀套紧配。板材孔与膨用张栓螺杆紧配。
2、 不锈钢沉头螺栓固定法
此法适应钢壁,聚乙烯衬板质量,先根据板形,打好固定孔与钢壁配作,外加紧固螺母固紧即可,也可把螺纹切入钢壁减省螺帽。
超高分子量聚乙烯板具有重量轻、抗冲击、损、耐腐蚀、抗紫外线、耐老化、磨擦系数小、吸能等优良性能,可有效防止由于紫外线照射和船体冲击对船体和码头的影响。①聚乙烯属于结晶性塑料,吸湿小,成型前不需充分干燥,熔体流动性好,流动性对压力敏感,成型时宜用高压***,料温均匀,填充速度快,保压充分。可根据用户的要求及图纸进行加工,可以加工种颜色的贴面板。超高分子量聚乙烯板具有好性,良好的耐低温冲击性、自润滑性、***、耐水、耐化学***性,耐热性优于一般PE,缺点是耐热性(热变形温度)低、加工成型性差,黑色聚乙烯衬板,外表面硬度,刚性,耐蠕变性不如一般工程塑料,膨胀系数偏大。使用温度100~110℃。耐寒性好,可在-269℃下使用。密度0.935g/cm3,分子量200万的产品,其断裂拉伸强度40MPa,断裂伸长率350%,弯曲弹性模量600MPa,悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量(MPC法)20mm 。
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