PP具有不同尋常的耐化學溶劑性、耐酸性和耐堿性。它可以生產用於半導體工業的高純度聚丙烯。它還能抵抗細菌的產生,適用於壹次性註射器和醫療設備。可用於註塑或機加工和焊接。可用於管材、過濾材料、擴音器等質量要求比聚乙烯制品更高的塑料制品。鈔票由雙軸拉伸聚丙烯(BOPP)制成,因此其耐用性得到提高。聚丙烯是意大利化學家居裏奧·納塔在1950年初發現的。在現代科學中,壹項發明可能由不同地方的人同時發明。聚丙烯就是這樣壹個極端的例子,大概獨立發明了9次。這是專利代理人夢寐以求的精彩劇本,官司直到1989才結束。聚丙烯壹直試圖延續這個合法系列。為菲利普石油公司工作的兩位美國化學家j·保羅·霍根和羅伯特·班克斯現在被認為是這種材料的“官方”發明者。聚丙烯,像它的近親聚乙烯壹樣,非常便宜和豐富。從塑料瓶到地毯和塑料家具的產品也用於汽車工業。聚丙烯是壹種高剛性材料,與PE同屬於聚烯烴。均聚物的密度低至0.90。可以加入玻璃纖維和礦物質(如碳酸鈣)來增強。PP不適合在0oC以下使用。如果要在零下溫度下使用,必須使用丁二烯* * *聚,生產* * *聚PP,均聚PP的工作溫度為90oC,耐化學性(耐酸、堿)非常好。由均聚PP生產的部件具有非常低的吸濕性,但是它們在註射成型過程中收縮很大。電性能很好,但是抗紫外光旋轉等抗穿透性很差。化學改性的常用方法:壹種是以改性樹脂單體為壹個單元,以改性單體為另壹個單元,在反應釜中進行接枝聚合,得到新的* * *聚合物;第二種方法是以改性樹脂為主要原料,通過增加樹脂分子中的極性元素進行有效改性。聚丙烯廣泛用於生產塑料管材,但PP是壹種耐老化性能較差的材料。為了改善聚丙烯的性能,通過化學改性發明了PP-B和PP-R樹脂。PP-B樹脂是丙烯和乙烯的嵌段共聚物。合成丙烯-乙烯嵌段共聚物需要兩個聚合反應器。壹種是將單體丙烯聚合成均聚物聚丙烯,另壹種是將第壹反應器中生成的均聚物PP引入乙烯中,形成丙烯-乙烯嵌段聚合物,即形成乙烯-丙烯彈性鏈段。PP-B樹脂本質上是均聚物PP和乙烯的改性。改性PP-B樹脂兼具PE和PP的性能優勢,PP-R是在PP * * * *基礎上進行乙烯改性的無規聚丙烯。無規PP最小分子量上萬,內聚力小,熔點低,力學性能差。只有乙烯改性的無規PP才有實際應用價值。改性過程是丙烯氣化後用氣相法送入反應釜,物料通過氣鎖系統從第壹反應釜送入第二反應釜,乙烯加入第二反應釜。將高活性、高選擇性的丙烯催化劑加入到反應釜上部,通過攪拌使其均勻分散在粉體層上,通過控制乙烯與丙烯的比例形成無規聚合物。這類聚合物改變了PP分子鏈的構型,使乙烯在PP分子鏈上無規均勻聚合。與普通PP相比,PP-R材料的抗應力開裂性能大大提高,在溫度和內外壓力的作用下,性能衰減非常緩慢,是生產和運輸冷熱水管最理想的材料之壹。化學改性不僅可以改變樹脂的性能,還可以制成新的樹脂材料。壹些常用的樹脂材料是通過改性得到的,比如超高分子量聚乙烯(UHMPE)就是化學改性的產物。這種超高分子量聚乙烯大大提高了HDPE材料的機械性能。其耐磨性和自潤滑性優於其他工程塑料,力學性能和耐腐蝕性能不亞於PTFE。LLDPE也是通過化學修飾獲得的。它是在乙烯聚合中引入少量的丁烯、己烯、辛烯等α-烯烴單體形成的* *聚合物。它具有類似於HDPE的分子構型,但密度和結晶度降低。LLDPE具有良好的耐環境應力開裂性,其機械性能優於LDPE。因此,其應用範圍也相應擴大。氯化聚乙烯(CPE)也是化學改性的產物。它是HDPE氯化後的產物。氯(CL)部分取代了HDPE分子中的氫(H),破壞了分子的結晶度,使其更柔軟,更有彈性。不僅可以通過擠出或註塑加工成CPE產品,廣泛應用於建築、電器等方面,而且CPE本身成為壹種優良的改性劑,通過物理混合可以提高PE材料的阻燃性和PVC材料的抗沖擊性能。物理改性* * *混合改性通過機械手段將樹脂與壹種或多種其他材料混合,以滿足某些特殊要求。這種方式就是* * *混合物理改造。* * *混合改性不能改變分子構型,但可以賦予材料新的性能。PE樹脂相容性差,共混改性困難。為了提高兩相的相容性,通常需要引入另壹種中間體。比如HDPE和PP不兼容。為了混合這兩種樹脂,可以引入中間體如乙丙橡膠(乙烯-丙烯共聚物,也稱為二元乙丙橡膠)來改善它們的相容性。塑料管材生產中使用的PP-H樹脂也是用* * *改性的。它是以均聚物PP樹脂為基礎,引入壹定量的增韌改性劑,如將PP樹脂與聚丁二烯等橡膠類物質混合,或將PP樹脂與EVA混合。增韌劑的量可以在5%至20%之間變化,以獲得不同的特性。在實際生產中,由於材料的改性通常會加入多種添加劑,所以在* * *混合改性過程中,加料順序也是非常重要的,否則混合物無法達到理想的效果。
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