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相似文献
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1.
氯化聚乙烯(CPE)专用高密度聚乙烯(HDPE)QL505P具有适宜的密度、熔体流动速率和均匀的颗粒粒径分布,适合生产CPE。QL505P氯化过程工艺平稳,反应压力、时间及氯化过程能耗、物耗与1#同类HDPE样品相当,且QL505P生产的CPE产品各项性能也与1#样品生产的氯化产品相当。  相似文献   

2.
选择几种不同催化剂生产的高密度聚乙烯(HDPE),分别考察了相对分子质量及其分布、BET比表面积、表面形貌和粒径及其分布对氯化聚乙烯(CPE)加工性能、力学性能、表面形貌和粒径及其分布的影响.结果表明,相对分子质量高、相对分子质量分布窄,则CPE门尼黏度、绍尔硬度和拉伸强度高,但断裂伸长率较低;HDPE颗粒比表面积大,微结构丰富,则氯化更均匀,相应的CPE拉伸强度降低,断裂伸长率提高;CPE的形貌、粒径分布与HDPE粉料之间存在复制效应,但平均粒径较HDPE增大30%~60%.  相似文献   

3.
通过工艺条件的优化和催化剂的选型,在淤浆法聚乙烯装置上开发了氯化聚乙烯(CPE)专用高密度聚乙烯(HDPE)树脂。该CPE专用HDPE树脂与同类树脂的相对分子质量及其分布相当,密度介于国产树脂A和进口树脂B之间;结晶温度接近进口树脂A,但熔融温度及热焓较进口树脂A略高;熔体流动速率和堆密度与进口树脂A相差不大;大颗粒及细粉含量都少于进口树脂,且粒径分布更集中;孔径、孔容以及比表面积与进口树脂A接近。采用该CPE专用HDPE树脂生产的制品各项性能均达到了指标要求。  相似文献   

4.
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司开发的氯化聚乙烯(CPE)专用高密度聚乙烯(HDPE)6800CP相对分子质量适中,相对分子质量分布较窄,具有适宜的密度、熔体流动速率、结晶度,均匀的粒径分布,适于生产CPE.6800CP氯化过程工艺平稳,反应压力、时间及氯化过程能耗、物耗与进口同类产品相当:采用6800CP生产C...  相似文献   

5.
通过差示扫描量热仪(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)对C型氯化聚乙烯(CPE)用高密度聚乙烯(HDPE)YEC-5706的基本物理性能、相对分子质量及其分布、热性能、孔结构和表面形貌、粒径及其分布进行分析。结果表明:YEC-5706能满足C型CPE对原料的要求;SEM照片显示其表面存在大量的丝状连接和孔洞,有利于氯气的扩散并进入颗粒内部。应用试验表明其氯化过程、干燥工序均能满足正常生产要求,其性能均能满足C型CPE的要求。  相似文献   

6.
2011年1月,中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司(简称燕化公司)树脂应用研究所承担的氯化聚乙烯(CPE)用高密度聚乙烯(HDPE)6800CP树脂的开发通过燕化公司评定。该项目是在燕化公司的日本三井淤浆HDPE装置上自主开发的。生产工艺参数合理,工艺技术稳定、可行,产品质量稳定、性能良好,适于塑改型CPE用HDPE。  相似文献   

7.
氯化聚乙烯专用HDPE树脂剖析   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用凝胶渗透色谱仪、差示扫描量热仪、扫描电子显微镜等考察了氯化聚乙烯(CPE)专用高密度聚乙烯(HDPE)的结构、性能和颗粒形态.结果表明: CPE专用HDPE具有中等相对分子质量、单峰相对分子质量分布、低共聚单体含量、高结晶度、高密度和低蜡含量等特点;进口料的粒径控制较好,粗颗粒含量更少;国产料具有更大的比表面积、孔容和更精细的形态结构.  相似文献   

8.
以高密度聚乙烯(HDPE)为原料,甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)为接枝单体,采用氯化原位接枝法,得到官能化氯化聚乙烯接枝聚合物(CPE-cg-GMA)。实验通过红外光谱(IR)、差示扫描量热(DSC)分析、扫描电镜(SEM)分析等表征手段对接枝共聚物的结构进行了初步探讨。结果表明,HDPE与GMA单体氯化原位接枝过程,接枝到HDPE骨架上的环氧基团水解形成了羟基,与其它大分子之间形成了氢键。此外,由于接枝链的存在,使大分子的结晶度与CPE相比显著降低,同时CPE-cg-GMA的综合力学性能大幅度提高。  相似文献   

9.
探讨了线型低密度聚乙烯(LLDPE)对高密度聚乙烯(HDPE)的改性作用,确认以LLDPE作为改性剂,可有效改善纯HDPE制品的脆性,提高韧性和强度,且能降低能耗,降低制品的原料成本,对大型注射件的生产是个效益显见的尝试.  相似文献   

10.
正2017年4月18日,扬子石化首次成功生产氯化聚乙烯(CPE)磁性材料专用高密度聚乙烯(HDPE)树脂新产品60多吨,产品质量合格,达到了进口产品的质量标准。CPE是由HDPE经氯化而制得的一种氯化聚合物。其中,磁性材料是由磁粉、CPE和其他添加剂  相似文献   

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