艾博(国际)大量 供应UMERIT 2525F
产品说明:
UBE super polyethylene UMERIT® are ethylene alpha-olefin copolymers produced using metallocene catalyst by gas phase process. The metallocene catalytic method results in superior physical properties by being able to acquire any targeted molecular structures.
Therefore UMERIT®2525F offer various excellent properties.
-Excellent heat resistance
-Well-balanced of impact strength and stiffness
-Low taste/odor
-Good film appearance : reduced fish-eyes and lower Haze/Higher Gloss
线型低密度聚乙烯( Linear Low-Density Polyethy -lene ),英文缩写为LLDPE。线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。LLDPE的线性度取决于LLDPE和LDPE的不同生产加工过程。LLDPE通常在更低温度和压力下,由乙烯和高级的a烯烃如丁烯、己烯或辛烯共聚合而生成。共聚过程生成的LLDPE聚合物具有比一般LDPE更窄的分子量分布,同时具有线性结构使其有着不同的流变特性。LLDPE的熔融流动特性适应新工艺的要求,特别是用薄膜挤出工艺,可产出高质的LLDPE产品。LLDPE应用于聚乙烯所有的传统市场,增强了抗伸、抗穿透、抗冲击和抗撕裂的性能,使LLDPE适于作薄膜。它的优异的抗环境应力开裂性,抗低温冲击性和抗翘曲性使 LLDPE对管材、板材挤塑和所有模塑应用都有吸引力。 LLDPE最新的应用是作为地膜用于废渣填埋和废液池的衬层。
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。
加工
LDPE和LLDPE都具有极好的流变性或熔融流动性。LLDPE有更小的剪切敏感性,因为它具有窄分子量分布和短支链。在剪切过程中(例如挤塑),LLDPE保持了更大的粘度,因而比相同熔融指数的LDPE难于加工。在挤塑中,LLDPE更低的剪切敏感性使聚合物分子链的应力松弛更快,并且由此物理性质对吹胀比改变的敏感性减校在熔体延伸中,LLDPE在各种应变速率下通常都具有较低的粘度。也就是说它将不会象LDPE一样在拉伸时产生应变硬化。随聚乙烯的形变率增加.LDPE显示出粘度的惊人增加,这是由分子链缠结引起。这种现象在 LLDPE中观察不出,因为在LLDPE中缺少长支链使聚合物不缠结。这种性能对薄膜应用极重要.因为 LLDPE薄膜在保持高强度和韧性下召易制更薄薄膜。
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。
生产和特性
LLDPE的生产起始于过渡金属催化剂,特别是齐格勒(Ziegler)或飞利浦Phillips)类型。基于环烯烃金属衍生物催化剂的新工艺是LLDPE生产的另一个选择方案。实际的聚合反应可以在溶液和气相反应器中进行。
分类
按共聚单体类型,LLDPE主要划分为3种共聚物:C4(丁烯-1)、C6(己烯-1)和C8(辛烯-1)。其中,丁烯共聚物是全球生产量最大的LLDPE树脂,而己烯共聚物则是目前增长最快的LLDPE品种。在LLDPE树脂中,共聚单体的典型用量为5%~10%重量分数,平均用量大约为7%。茂金属基的LLDPE塑性体(mLLDPE)具有传统LLDPE 3倍多的平均共聚单体含量。图表1显示的是引用自外刊的10年间世界3种共聚单体LLDPE的产量。
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的耐冲击强度较大,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。
应用
LLDPE已渗透到聚乙烯的大多数传统市场,包括薄膜、模塑、管材和电线电缆。防渗漏地膜是新开发的LLDPE市场地膜,一种大型挤出片材,用作废渣填埋和废物池衬垫,防止渗漏或污染周围地区。LLDPE的一些薄膜市场,例如生产袋子、垃圾袋、弹性包装物、工业用衬套、巾式衬套和购物袋,这些都是利用改进强度和韧性后这种树脂的优点。透明薄膜,例如面包袋,一直由LDPE占统治地位,因为它有更好的浊度。然而,LLDPE与LDPE的共混物将改进强度。
以下为部分INEOS LLDPE 型号表:
INEOS LLDPE LL6120AA | LLDPE | 欧洲 | 共聚物; 己烯共聚单体; 抗穿孔性; 抗氧化性; 中等硬度; 低密度 | 薄膜; 流延薄膜 |
INEOS LLDPE LL6130AA | LLDPE | 欧洲 | 共聚物; 己烯共聚单体; 抗穿孔性; 抗氧化性; 低密度; 优良外观 | 薄膜; 流延薄膜 |
INEOS LLDPE LL6208AF | LLDPE | 欧洲 | 共聚物; 己烯共聚单体; 光学性能; 抗穿孔性; 抗撞击性,良好; 抗氧化性; 低密度; 良好的撕裂强度; 良好的热封性 | 重包装袋; 薄膜; 衬里 |
INEOS LLDPE LL6208LJ | LLDPE | 欧洲 | 共聚物; 己烯共聚单体; 光学性能; 抗氧化性; 抗结块性; 高光滑性; 低密度 | Blown Film; 薄膜 |
INEOS LLDPE LL6430AA | LLDPE | 欧洲 | 优良外观; 低密度; 共聚物; 己烯共聚单体; 抗氧化性 | 拉伸缠绕; 流延薄膜; 薄膜 |
INEOS LLDPE LL6608AF | LLDPE | 欧洲 | 共聚物; 己烯共聚单体; 光学性能; 抗氧化性; 低密度; 良好的热封性 | Blown Film; 袋子; 薄膜; 衬里 |
INEOS LLDPE LL6608LJ | LLDPE | 欧洲 | 共聚物; 己烯共聚单体; 光学性能; 抗氧化性; 抗结块性; 高光滑性; 低密度; 良好的热封性 | 袋子; 薄膜 |
INEOS LLDPE LL6808AA | LLDPE | 欧洲 | 低密度; 低速凝固晶点; 共聚物; 己烯共聚单体; 抗氧化性; 耐热性,高; 良好的抗蠕变性; 高 ... | Blown Film; Geo Membranes; 薄膜; 衬里 |
INEOS LLDPE LL6910AA | LLDPE | 欧洲 | 共聚物; 己烯共聚单体; 光学性能; 抗氧化性; 耐热性,高; 低密度; 防潮; 良好的抗蠕变性; ... | Blown Film; 混合; 袋子; 薄膜; 收缩性薄膜 |
INEOS LLDPE LL6910KJ | LLDPE | 欧洲 | 共聚物; 己烯共聚单体; 光学性能; 抗氧化性; 抗结块性; 高光滑性; 耐热性,高; 低密度; 防... | Blown Film; 混合; 袋子; 薄膜; 收缩性薄膜 |
INEOS LLDPE LL6910LA | LLDPE | 欧洲 | 低密度; 低速凝固晶点; 光学性能; 共聚物; 刚性,高; 己烯共聚单体; 抗氧化性; 耐热性,高;... | Blown Film; 层压板; 薄膜; 装饰部件 |
INEOS LLDPE LL6930AA | LLDPE | 欧洲 | 共聚物; 己烯共聚单体; 抗氧化性; 低密度; 优良外观; 刚性,高; 刚性,高 | Hygiene; 薄膜; 流延薄膜; 拉伸缠绕 |
INEOS LLDPE LL8109AA | LLDPE | 欧洲 | 共聚物; 己烯共聚单体; 光学性能; 抗穿孔性; 抗撞击性,高; 抗氧化性; 低密度; 良好的撕裂强度; 良好的热封性 | Blown Film; 混合; 袋子; 薄膜; 衬里 |
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LLDPE简介:
线型低密度聚乙烯( Linear Low-Density Polyethy -lene ),英文缩写为LLDPE。线性低密度聚乙烯在结构上不同于一般的低密度聚乙烯,因为不存在长支链。LLDPE的线性度取决于LLDPE和LDPE的不同生产加工过程。LLDPE通常在更低温度和压力下,由乙烯和高级的a烯烃如丁烯、己烯或辛烯共聚合而生成。共聚过程生成的LLDPE聚合物具有比一般LDPE更窄的分子量分布,同时具有线性结构使其有着不同的流变特性。LLDPE的熔融流动特性适应新工艺的要求,特别是用薄膜挤出工艺,可产出高质的LLDPE产品。LLDPE应用于聚乙烯所有的传统市场,增强了抗伸、抗穿透、抗冲击和抗撕裂的性能,使LLDPE适于作薄膜。它的优异的抗环境应力开裂性,抗低温冲击性和抗翘曲性使 LLDPE对管材、板材挤塑和所有模塑应用都有吸引力。 LLDPE最新的应用是作为地膜用于废渣填埋和废液池的衬层。
LDPE和LLDPE都具有极好的流变性或熔融流动性。LLDPE有更小的剪切敏感性,因为它具有窄分子量分布和短支链。在剪切过程中(例如挤塑),LLDPE保持了更大的粘度,因而比相同熔融指数的LDPE难于加工。在挤塑中,LLDPE更低的剪切敏感性使聚合物分子链的应力松弛更快,并且由此物理性质对吹胀比改变的敏感性减校在熔体延伸中,LLDPE在各种应变速率下通常都具有较低的粘度。也就是说它将不会象LDPE一样在拉伸时产生应变硬化。随聚乙烯的形变率增加.LDPE显示出粘度的惊人增加,这是由分子链缠结引起。这种现象在 LLDPE中观察不出,因为在LLDPE中缺少长支链使聚合物不缠结。这种性能对薄膜应用极重要.因为 LLDPE薄膜在保持高强度和韧性下召易制更薄薄膜。
加工:
线性低密度聚乙烯(LLDPE),是乙烯与少量高级α-烯烃(如丁烯-1、己烯-1、辛烯-1、四甲基戊烯-1等)在催化剂作用下,经高压或低压聚合而成的一种共聚物,密度处于0.915~0.940克/立方厘米之间。但按ASTM 的D-1248-84规定,0.926~0.940克/立方厘米的密度范围属中密度聚乙烯(MDPE)。新一代LLDPE将其密度扩大至塑性体(0.890~0.915克/立方厘米)和弹性体(<0.890克/立方厘米)。但美国塑料工业协会(SPI)和美国塑料工业委员会(APC)只将LLDPE的范围扩大至塑性体,不包括弹性体。上世纪80年代,Union Carbide和Dow Chemical公司将其早期销售的塑性体和弹性体称之为非常低密度的聚乙烯(VLDPE)和超低密度聚乙烯(ULDPE)树脂。
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。
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。
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
应用领域:
LLDPE已渗透到聚乙烯的大多数传统市场,包括薄膜、模塑、管材和电线电缆。防渗漏地膜是新开发的LLDPE市场地膜,一种大型挤出片材,用作废渣填埋和废物池衬垫,防止渗漏或污染周围地区。LLDPE的一些薄膜市场,例如生产袋子、垃圾袋、弹性包装物、工业用衬套、巾式衬套和购物袋,这些都是利用改进强度和韧性后这种树脂的优点。透明薄膜,例如面包袋,一直由LDPE占统治地位,因为它有更好的浊度。
LLDPE与LDPE的共混物将改进强度、抗穿透性和LDPE薄膜的刚度,而不显著影响薄膜的透明度。注塑和滚塑是LLDPE最大的两个模塑应用。这种树脂优越的韧性和低温、冲击强度理论上适于废物箱、玩具和冷藏器具。另外,LLDPE的高抗环境应力开裂性使其适用于注塑与油类食品接触的模塑盖子,滚塑废料容器、燃料箱和化学品槽罐。在管材和电线电缆涂敷层中应用的市场较小,在这里LLDPE提供的高破裂强度和抗环境应力开裂性可满足要求。目前,LLDPE的 65%-70%用于制作薄膜。
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