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热稳定剂LLDPE DFDA-6101(粉)应用领域:
LLDPE的主要应用领域是农膜、包装膜、电线电缆、管材、涂层制品等。
产品性能:结晶性能;热性能;抗蠕变性;介电性能
热稳定剂LLDPE DFDA-6101(粉)的性能
1. 热封性
LLDPE薄膜热封性良好,只要达到最低的起封温度就具有良好的热封强度,封口抗污染能力强。
2. 熔融性能
熔融性能决定于相对分子质量、相对分子质量分布、长支链等因素。同样熔体流动速率胡LLDPE及LDPE与剪切速率的关系:LLDPE胡行为与相对分子质量分布窄的HDPE相似,比LDPE的熔融粘度高,所以挤出成型时挤出的载荷增大,发热量也增大。 LLDPE的熔融张力比LDPE低,且熔融应力的松弛时间短。可以观察到从”T”型机头挤出的融膜缩颈大,中空成型时型坯的垂伸度大。由于熔融应力松弛时间短,注射成型品内残留应力小,因此收缩率小,翘曲也小。
3.热性能
聚乙烯的熔点与结晶的完全程度、晶粒大小成比例,因此LLDPE胡熔点比LDPE高10-15摄氏度,此处即使同样的LLDPE,共聚物单体的碳数越多,其熔点越高。此规律同样适于维卡软化点。薄膜的热封性能与完全熔着的热封温度相应,LLDPE热封温度比LDPE高10-15摄氏度,而且LLDPE比LDPE熔点范围更窄,所以薄膜的热封性能良好。 LLDPE的耐寒性,就催化温度与熔体流动速率的关系来看,LLDPE脆化温度比LDPE,HDPE都低,这表明可耐更低的温度。
4.物理力学性能
LLDPE的拉伸性能与LDPE性比,拉伸数量、拉伸屈服强度大,特别是拉伸断裂强度和断裂伸长率大,一般可从应力-应变曲线面积求出断裂时所需要的能量,以此作为树脂刚性的指标。很明显,LLDPE的刚性好,这可认为是由于LLDPE分子中系链分子多的缘故。 刚性与密度的关系:密度越低,刚性越差(即更柔软)。就同一密度来说,LLDPE的冲击强度想打,比C4更多的C6、C8共聚单体聚合物冲击强度更高。
LLDPE薄膜的物理机械性能明显优于LDPE,其柔软性,韧性,耐寒性,耐穿刺性均优于LDPE。
添加剂 |
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物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
抗环境应力开裂 (122°F, 10% Igepal) | 17.8 | hr | ASTM D1693 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 (屈服) | 1450 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/1A/50 | ||
屈服 | 19 | % | |
断裂 | > 100 | % | |
弯曲模量 | 37400 | psi | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
维卡软化温度 | 202 | °F | ISO 306 |
补充信息 | |||
成型性能是使用基于 ISO 1872-2 标准的 4 mm(157.5 mil)厚注塑成型试样测定 的。 ESCR 是基于 3 mm(117mil)厚的模压板所测定 |