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h型鋼柱施工方案(已改無錯字)

2023-06-05 23:01:45 本頁面
  

【正文】 ~。常溫下不溶于一般溶劑,但在脂肪烴、芳香烴和鹵代烴中長時間接觸時能溶脹,在70℃以上時稍溶于甲苯、醋酸中。在空氣中加熱和受日光影響發(fā)生氧化作用。能耐大多數(shù)酸堿的侵蝕。吸水性小,具有良好的耐熱性和耐寒性,化學穩(wěn)定性好,還具有較高的剛性和韌性,介電性能、耐環(huán)境應力開裂性亦較好。HDPE可采用注射、擠出、吹塑、滾塑等成型方法,生產(chǎn)薄膜制品、日用品及工業(yè)用的各種大小中空容器、管材、包裝用的壓延帶和結(jié)扎帶,繩纜、魚網(wǎng)和編織用纖維、電線電纜等。英文名稱:Linear Low Density Polyethylene,簡稱LLDPE線形低密度聚乙烯被認為是“第三代聚乙烯”的新品種,是乙烯與少量高級α烯烴(如丁烯己烯辛烯四甲基戊烯1等)在催化劑作用下,經(jīng)高壓或低壓聚合而成的一種共聚物,為無毒、無味、無臭的乳白色顆粒,~。與LDPE相比,具有強度大、韌性好、剛性大、耐熱、耐寒性好等優(yōu)點,且軟化溫度和熔融溫度較高,還具有良好的耐環(huán)境應力開裂性,耐沖擊強度、耐撕裂強度等性能。并可耐酸、堿、有機溶劑等。LLDPE可通過注射、擠出、吹塑等成型方法生產(chǎn)農(nóng)膜、包裝薄膜、復合薄膜、管材、中空容器、電線、電纜絕緣層等。由于不存在長支鏈,LLDPE的 65%~70%用于制作薄膜。英文名稱:Medium density polyethylene,簡稱MDPE中密度聚乙烯是在合成過程中用α烯烴共聚,控制密度而成?!?,結(jié)晶度為70%~80%,平均相對分子質(zhì)量為20萬,拉伸強度為8~24MPa,斷裂伸長率為50%~60%,熔融溫度126~135℃,~35g/10min,熱變形溫度()49~74℃。MDPE最突出的特點是耐環(huán)境應力開裂性及強度的長期保持性。MDPE可用擠出、注射、吹塑、滾塑、旋轉(zhuǎn)、粉末成型加工方法,生產(chǎn)工藝參數(shù)與HDPE和LDPF相似,常用于管材、薄膜、中空容器等。英文名稱:ultrahigh molecular weight polyethylene,簡稱UHMWPE超高相對分子質(zhì)量聚乙烯沖擊強度高,耐疲勞,耐磨,是一種線型結(jié)構(gòu)的具有優(yōu)異綜合性能的熱塑性工程塑料。其相對分子質(zhì)量達到300~600萬,~,熱變形溫度()85℃,熔點130~136℃。UHMWPE因相對分子質(zhì)量高而具有其他塑料無可比擬的優(yōu)異性能,如耐沖擊、耐磨損、自潤滑性、耐化學腐蝕等性能,廣泛應用于機械、運輸、紡織、造紙、礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、化工及體育運動器械等領(lǐng)域,其中以大型包裝容器和管道的應用最為廣泛。另外,由于超高相對分子質(zhì)量聚乙烯優(yōu)異的生理惰性,已作為心臟瓣膜、矯形外科零件、人工關(guān)節(jié)等在臨床醫(yī)學上使用,而且,超高相對分子質(zhì)量聚乙烯耐低溫性能優(yōu)異,在40℃時仍具有較高的沖擊強度,甚至可在269℃下使用。超高相對分子質(zhì)量聚乙烯纖維的復合材料在軍事上已用作裝甲車輛的殼體、雷達的防護罩殼、頭盔等;體育用品上已制成弓弦、雪橇和滑水板等。由于超高相對分子質(zhì)量聚乙烯熔融狀態(tài)的粘度高達108Pas,流動性極差,其熔體流動速率幾乎為零,所以很難用一般的機械加工方法進行加工。近年來,通過對普通加工設備的改造,已使超高相對分子質(zhì)量聚乙烯由最初的壓制燒結(jié)成型發(fā)展為擠出、吹塑和注射成型以及其他特殊方法的成型。茂金屬聚乙烯(mPE)是近年來迅速發(fā)展的一類新型高分子樹脂,其相對分子質(zhì)量分布窄,分子鏈結(jié)構(gòu)和組成分布均一,具有優(yōu)異的力學性能和光學性能,已被廣泛應用于包裝、電氣絕緣制品等。PE的熔體粘度比PVC低,流動性能好,不需加入增塑劑已具有很好的成型加工性能。前文已介紹了各類聚乙烯可采用的成型加工方法,下面主要介紹在成型過程中應注意的幾個問題。①聚乙烯屬于結(jié)晶性塑料,吸濕小,成型前不需充分干燥,熔體流動性極好,流動性對壓力敏感,成型時宜用高壓注射,料溫均勻,填充速度快,保壓充分。不宜用直接澆口,以防收縮不均,內(nèi)應力增大。注意選擇澆口位置,防止產(chǎn)生縮孔和變形。②PE的熱容量較大,但成型加工溫度卻較低,成型加工溫度的確定主要取決于相對分子質(zhì)量、密度和結(jié)晶度。LDPE在180℃左右, HDPE在220℃左右,最高成型加工溫度一般不超過280℃。③熔融狀態(tài)下,PE具有氧化傾向,因而,成型加工中應盡量減少熔體與空氣的接觸及在高溫下的停留時間。④PE的熔體粘度對剪切速率敏感,隨剪切速率的增大下降得較多。當剪切速率超過臨界值后,易出現(xiàn)熔體破裂等流動缺陷。⑤制品的結(jié)晶度取決于成型加工中對冷卻速率的控制。不論采取快速冷卻還是緩慢冷卻,應盡量使制品各部分冷卻速率均勻一致,以免產(chǎn)生內(nèi)應力,降低制品的力學性能。⑥收縮范圍和收縮值大(%~%),方向性明顯,易變形翹曲,冷卻速度宜慢,模具設冷料穴,并有冷卻系統(tǒng)。⑦軟質(zhì)塑件有較淺的側(cè)凹槽時,可強行脫模。聚乙烯屬非極性聚合物,與無機物、極性高分子相容性弱,因此其功能性較差,采用改性可提高PE的耐熱老化性、高速加工性、沖擊強度、粘接性、生物相容性等性質(zhì)。常用的改性方法包括物理改性和化學改性。物理改性是在PE基體中加入另一組分(無機組分、有機組分或聚合物等)的一種改性方法。常用的方法有增強改性、共混改性、填充改性。(1)增強改性 增強改性是指填充后對聚合物有增強效果的改性。加入的增強劑有玻璃纖維、碳纖維、石棉纖維、合成纖維、棉麻纖維、晶須等。自增強改性也屬于增強改性的一種。①自增強改性。所謂自增強就是使用特殊的加工成型方法,使得材料內(nèi)部組織形成伸直鏈晶體,材料內(nèi)部大分子晶體沿應力方向有序排列,材料的宏觀強度得到大幅度提高,同時分子鏈有序排列將使結(jié)晶度提高,從而使材料的強度進一步提高,由于所形成的增強相與基體相的分子結(jié)構(gòu)相同,因而不存在外增強材料中普遍存在的界面問題。如采用超高相對分子質(zhì)量聚乙烯(UHMPE)纖維增強LDPE,在加熱加壓成型的條件下,可以形成良好的界面,最大限度發(fā)揮基體和纖維的強度。②纖維增強改性。纖維增強聚合物基復合材料由于具有比強度高、比剛度高等優(yōu)點而得到廣泛應用。如采用經(jīng)KH550偶聯(lián)劑處理的長玻璃纖維(LGF)與PE復合制備的PE/LGF復合材料,當LGF加入量為3O%(質(zhì)量分數(shù))、長度約為35mm時,/m。③晶須改性。晶須的加入能夠大幅度提高HDPE材料的力學性能,包括短期力學性能及耐長期蠕變性能。晶須對HDPE材料的增強作用主要歸因于它們之間的良好界面粘接,同時剛性的晶須則能夠承擔較大的外界應力使復合材料的模量得到提高。④納米粒子增強改性。少量無機剛性粒子填充PE可同時起到增韌與增強的作用。如將表面處理過的納米SiO2粒子填充mLLDPELDPE,SiO2納米粒子均勻分散于基材中,與基材形成牢固的界面結(jié)合,當填充質(zhì)量分數(shù)為2%時,拉伸強度、%。(2)共混改性 共混改性主要目的是改善PE的韌性、沖擊強度、粘接性、高速加工性等各種缺陷,使其具有較好的綜合性能。共混改性主要是向PE基體中加入另一種聚合物,如塑料類、彈性體類等聚合物,以及不同種類的PE之間進行共混。①PE系列的共混改性。單一組分的PE往往很難滿足加工要求,而通過不同種類PE之間的共混改性可以獲得性能優(yōu)良的PE材料。如通過LDPE與LLDPE共混,解決了LDPE因大量添加阻燃劑和抗靜電劑等助劑造成力學性能急劇降低的問題;LLDPE與HDPE共混后可以提高產(chǎn)品的綜合性能。②PE與彈性體的共混改性。彈性體具有低的表面張力、較強的極性、突出的增韌作用,因此與PE共混后,既能保持PE的原有性能,同時也可以制備出具有綜合優(yōu)良性能的PE。如LDPE聚烯烴彈性體(POE)共混物,當POE的質(zhì)量分數(shù)為3O%時,共混體系的拉伸強度達到最大值, MPa。③PE與塑料的共混改性。聚乙烯具有良好的韌性,但制品的強度和模量較低,與工程塑料等共混可提高復合體系的綜合力學性能。但PE和這類高聚物的界面問題也是影響其共混物性能的主要原因,因此通常需要加入界面
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