| 产品名称: | 博瑞华挤出设备厂家-肇庆超高分子量聚乙烯管-聚乙烯给水管道管件 |
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| 更新日期: | 2021年10月28日,有效期:180天 |
| 关键字: | 高密聚乙烯管 聚乙烯 聚乙烯直管 超高分子量聚乙烯链条导轨 超高分子量聚乙烯直管 高分子聚乙烯衬板 |
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经常有客户问我说:你们几个厂用的原料都是一样的,是不是质量也一样呀。其实不然,影响超高分子量聚乙烯管材质量的三大要素是原材料、模具设备、加工成型工艺。 1、原材料是核心。在耐磨领域超高分子量聚乙烯管材的生产原料的核心是分子量,理论上讲,原料的分子量越高,耐磨性越好。但作为耐磨管道而言,还要考虑其它力学性能指标,考虑其长期使用的稳定性。因此分子量高的原料不一定能生产出来综合性能好的超高分子量聚乙烯管材,这就要看模具设备、加工成型工艺了。目前超高分子量聚乙烯管材加工技术还没有标准化,各生产厂家差别很大。主要是模具结构和工艺控制上。因此生产出的超高分子耐磨管表面上看不出来不同,但指标差距很大。这里经验性的东西还占有比较大的比重。 超高分子量聚乙烯管材的原料挤出时呈弹性体,流动性为零,不好挤出。目前挤出机的核心结构是螺筒开全交通槽,螺杆浅螺纹,小螺升角;其理论核心是尽量加大螺杆推力,减少原料与料筒、螺杆的粘结。挤出力在400公斤左右。正因为挤出过程压力大,所以薄壁管很难挤,模具很容易偏。因此模具非常重要。 2、模具,超高分子量聚乙烯管材的生产模具是影响超高分子量聚乙烯管材质量的关键因素,因为:①如果模具压缩比设计不合理,会导致管材挤出困难,或密实度不够,耐压差,力学性能低。②流道不通畅,原料在挤出过程降解过多,超高分子量聚乙烯管性能下降。③结构不合理,塑化不好,或融合不好,管材容易开裂。④结构不合理,挤出波动大,操作难度大。超高分子量聚乙烯管生产操作以经验为主,其主要原因是模具设计不合理。好的模具设计会达到以下效果。①好操作,生产稳定。只要温度没有大的变化,管材外观不会因外界环境温度变化受影响。②管材内在指标好,主要是指超高分子量聚乙烯管的密实度和原料降解的问题。 3、挤出工艺。超高分子量聚乙烯管材的挤出工艺对管材的内在性能也很关键。不同分子量的超高分子量聚乙烯原料要有不同的加工挤出温度。分子量250±50万时塑化温度要在240度左右,过低,管材表面疙疙瘩瘩,塑化不好;过高,管子好出,但降解增加;每一种料具体多少温度合适要凭经验总结。同一种原料,一般一台模具要调整设定一个合适温度。 所以,要想生产出高质量的超高分子量聚乙烯管材,原料、模具、加工工艺是三个技术核心。

超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)塑料以其专有的加工和使用性能已获得广泛应用。这主要是因为其几乎集中了其他工程塑料的所有优点,其中优异的抗冲击性、耐用耗性、低温性能、自润滑性和不粘性等尤为突出,是一种综合性能优异的热塑性工程塑料。其制品应用于日用、工业、文体、交通运输、国防、机械等领域的抗冲、减振、耐用、减磨、减阻、防粘等场合。 高分子聚乙烯异形件特点: 1、耐用性 UHMW-PE的耐用性居塑料之冠,并超过某些金属,与其它工程塑料相比,UHMW-PE的沙浆磨耗指数仅是PA66的1/5,HEPE和PVC的1/10;与金属相比,是碳钢的1/7,黄铜的1/27。这样高的耐用性,以致于用一般塑料磨耗实验法难以测试其耐用程度,因而专门设计了一种沙浆磨耗测试装置。UHMW-PE耐用性与分子量成正比,分子量越高,其耐用性越好。 2、耐冲击性 UHMW-PE的冲击强度,在所有工程塑料中较靠前,UHMW-PE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍,ABS的5倍,POM和PBTP的10余倍。耐冲击性如此之高,以致于采用通常冲击试验方法难以使其断裂破坏。其冲击强度随分子量的变大而提高,然后随分子量的继续升高而逐渐下降。值得指出的是,它在液氮中(-195℃)也能保持优异的冲击强度,这一特性是其它塑料所没有的。此外,它在反复冲击表面硬度更高。 3、自润滑性 UHMW-PE有较低的摩擦因数(0.05~0.11),故自润滑性优异。UHMWP-E的动摩擦因数在水润滑条件下是PA66和POM的1/2,在无润滑条件下仅次于塑料中自润滑性聚四氟乙烯(PTFE);当它以滑动或转动形式工作时,比钢和黄铜加润滑油后的润滑性还要好。因此,在摩擦学领域UHMW-PE被誉为成本/性能非常理想的摩擦材料。 4、耐化学药品性 UHMW-PE具有优良的耐化学药品性,除强氧化性酸液外,在特定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机介质(荼溶剂除外)。其在20℃和80℃的80种有机溶剂中浸渍30d,外表无任何反常现象,其它物理性能也几乎没有变化。 5、冲击能吸收性 UHMW-PE具有优异的冲击能吸收性,冲击能吸收值在所有塑料中较高,因而噪声阻尼性能很好,具有优良的削音效果。 6、耐低温性 UHMW-PE具有优异的耐低温性,在液氦温度(-269℃)下仍具有延展性,因而能够用作核工业的耐低温部件。 7、卫生性 UHMW-PE卫生,可用于接触食品和药物。 8、不粘性 UHMW-PE表面吸附能力非常微弱,其抗粘符能力仅次于塑料中不粘性的PTFE,因而制品表面与其它材料不易粘符。 9、吸水性小 UHMW-PE吸水率很低;因而在成型加工前一般不必干燥处理。 10、密度小 UHMWPE与其它工程塑料密度比较相对来说低。 11、拉伸强度 由于UHMW-PE具有朝拉伸取向的结构特征,所以有无可匹敌的超高拉伸强度,因此可通过凝胶纺丝法制得超高弹性模量和强度的纤维,其拉伸强度高达3~3.5GPa,拉伸弹性模量高达100~125GPa;纤维比强度是迄今已商品化的所有纤维中较高的,比碳纤维大4倍,比钢丝大10倍,比芳纶纤维大。


