




为什么选择博瑞华?
600+专家团队,10年资质服务经验,1对1为您量身定制属于您的方案。完善的售后服务,了解当地 的政策与信息,及时向客户反馈并提供合理的解决方案。您的问题交给专业的我们来解决!
公司设有专门技术人才部门,自建一套强大的人才储备库,为技术工程企业提供所需要技术人才。严格的保密制度,保证客户与人才的个人或公司信息的不被外泄,以免被打扰。

公司拥有一批高素质的技术工人,数台成套机械设备,可直接为客户加工为各种成品件,为客户提供一站式的服务!
公司生产工艺齐全,是目前国内大型超高分子量聚乙烯制品生产基地,产品种类丰富,质量好,批次稳定性高,可根据客户需要定制各种高品质的产品。

超高分子量聚乙烯管生产工艺的发展
单螺杆挤出机挤出超高分子量聚乙烯管技术是通过螺杆的塑化和推进作用,真正实现了管道的连续挤出,效率显著提高,使超高分子量聚乙烯管的加工技术上了一个新的台阶。 北京化工大学塑料机械及塑料工程研究所于1994年成功的研制出Φ45型超高专用单螺杆挤出机挤出了棒材小管材片材及线材,从设备根本上解决了单螺杆挤出的难题,并进行了系统的试验及理论研究,充分掌握了超高分子量聚乙烯管的螺杆输送机理,为工业化生产奠定了理论基础。 (一)工艺路线 以UG系列超高分子量聚乙烯管单螺杆挤出管材技术为例,其工艺路线为:原料配混-挤出机内熔塑化-模具成型-冷却定型-牵引-定长切割-自动堆放。 混料 使用高速混合机,将超高树脂、加工助剂等物料通过高速搅浑得到均匀 分散,并通过摩擦生热除去所含的水分。 (二)塑化挤出 混合完毕的物料从料斗喂入挤出机,经加料、压缩、熔融、均化等过程,在外加热和螺杆剪切作用下,由粉状固体逐步变化为高粘弹性体,并连续经机头挤出。 (三) 模具成型 在适宜的设定温度下,从挤出机挤出来的超高熔体通过过滤板由旋转运动变为直线运动进入管材模具,经过分流筋后逐步在成型段融合为管状型胚。 (四)冷却定型 从模具挤出的热管胚进入冷却定径装置,物料的温度逐渐下降,直至降到室温为止,这时管胚在始终保证外部形状的情况下固定定型。 (五)牵引 已成型的管材在牵引装置的作用下均匀地向前移动。 (六)切割 在光电信号的控制下,通过旋转飞刀式切割机来完成管材的定长切断,并使断面平整。 (七)堆放 (八)被切断的管材前移,在光电信号的控制下被机构推到侧边码放在来,在由 工人搬走。 上述生产过程实行挤出、定型、牵引、切割的联动控制,保证了生产的连续 化和 自动化,操作简单,过程稳定,管材长度可任意设定。 2 工艺条件 为了使超高分子量聚乙烯管能够在普通挤出机上进行挤出加工,人们通过共混改性的方法改善管道的流动性能,如中相对分子质量聚乙烯共混改性、液晶聚合物改性。 将超高分子量聚乙烯管与一定比例的中相对分子质量聚乙烯进行混合,该中相对分子质量聚乙烯在超过其熔点时,行为极像液体,因此当把管道与中相对分子质量聚乙烯的混合物加热到中相对分子质量聚乙烯的熔点以上时,超高粉料悬浮在中相对分子质量聚乙烯的液相中,形成一种可泵送的浆液物质。 添加中相对分子质量聚乙烯可改进超高树脂的加工性能,但同时也使超高的某些物理性能下降,如冲击强度,耐腐蚀性等,如果加入低于百分之一的质量分数的成核剂,热解硅石,即可减少中相对分子质量聚乙烯对超高物理性能的影响。采用的成核剂颗粒要小,表面积大,粒径尺寸为5-10μm表面积为100-400平方米。 液晶共混改性 清华大学化工系高分子系研究所采用液晶高分子对超高进行共混改性,获得流动性较好的超高合金,从而可采用单螺杆挤出机加工管材。 LCP是20世纪80年代中期才工业化的一种高性能工程材料,是指定在一定条件下形成液晶态的高分子。LCP的分子链为棒状刚性链或半刚性链的独特结构,熔体粘度低,成型加工流动性好,采用原位复合技术,对超高的加工性能进行改性。 在保证品质性能的前提下为了尽量减小挤出阻力和功率消耗,添加价格低廉的复合型流动改性助剂,以内润滑和外润滑的方式降低熔体粘度和对设备的粘附,并提高熔体强度以保证管胚的顺利牵引。 研究表明如果螺杆、管机头。工艺配方某一方面设计不合理,将无法实现挤出的连续化和稳定化,甚至得不到完整的管胚,可能出现下列现象: 管胚在模具口处发生开裂 管胚在圆周方向的不同局部处无规律的交替出料而不能形成完整的管胚。 虽然形成完整管胚但时停时出。 管胚熔体强度不足而被牵引力拉断。 一但出现上述现象,虽年能挤出却根本无法实现稳定的连续生产,这时单纯的改善超高加工流动性的工艺配方,虽通过了实验却在实际挤出管材时尤其是挤出较大的直径管材时所常常遇到的难题。UG系列单螺杆挤出技术从设备和工艺配方两方面着手,克服了这些现象,从而实现了超高稳定连续挤出的工业化生产。

超高分子量聚乙烯uhmw---pe生产技术
聚合技术和制品加工技术是超高分子量聚乙烯生产及应用过程中的两大关键技术,超高分子聚乙稀是重均分子量大于100万的聚乙烯,是一种综合性能优异的热塑性工程塑料。与其他常见工程塑料相比,超高分子量聚乙烯因其超高分子量而具有一般材料所不具备的优势:耐磨损,比一般碳钢和铜等金属要耐磨数倍、比尼龙耐磨4倍;冲击强度高,比聚丙烯大10倍;能吸收震动冲击和防噪声;摩擦系数很低,不宜粘附异物,滑动时有极优良的抗粘着特性;耐化学腐蚀且屏蔽原子辐射;工作温度范围广;无污染,可循环利用,利于可持续发展。由于超高分子量聚乙烯具有诸多的优良品质,广泛应用于各个方面,其价格比同等品质的材料低很多,因而得到了广泛的应用,被称为“奇异的塑料”。 超高分子量聚乙烯的集合催化体系 聚合工艺 (1)间歇淤浆法(2)连续淤浆法(3)气相法 催化剂 超高分子量聚乙烯的化学结构、聚合度等其他性质都与相对分子量有密切的联系。相对分子量是评价聚合物的重要指标之一,它直接影响超高分子量地诸多性能和应用领域。使用的催化剂不同,催化得到的超高分子量聚乙烯的分子量也不相同。多年来超高分子量聚乙烯的进展基本上可归纳为催化剂的进步,目前超高分子量聚乙烯聚合用催化剂主要包括传统的Ziegler—Natta催化剂、铬系催化剂、茂金属催化剂、非茂金属催化剂等。


