超高分子量聚乙烯板的
摩擦因数
UHMW-PE有极低的摩擦因数(0.05~0.11),故自润滑性优异。表1为UHMWPE与其他工程塑料摩擦因数比较。从表1可以看出,UHMWPE的动摩擦因数在水润滑条件下是PA66和POM的1/2,江苏聚乙烯板,在无润滑条件下仅次于塑料中自润滑性(and)好的聚四氟乙烯(PTFE);当它以滑动或转动形式工作时,比钢和黄铜加润滑油后的润滑性还要好。因此,在摩擦学领域UHMWPE被誉为成本/性能非常理想的摩擦材料。
超高分子量聚乙烯板历史发展概况及现状评述
我国是在1964年研制成功并投入工业生产;1975年荷兰利用十氢萘做溶剂发明了凝胶纺丝法(Gelspinning),成功制备出了UHMWPE纤维,并于1979年申请了专利。此后经过十年的努力研究,证实凝胶纺丝法是制造高强聚乙烯纤维的有效方法,具有工业化前途。1983年日本采用凝胶挤压超倍拉伸法,以石蜡作溶剂,生产超高分子量聚乙烯纤维。
高分子耐磨板的机械性能是高于高密度聚乙烯,聚乙烯板,具有出色的抗冲击性,耐应力开裂性,抗高温蠕变,摩擦系数低,自润滑性,优异的耐化学性,耐疲劳性,减震降噪,耐辐射等。高分子耐磨板的耐磨性和耐化学性,使得它独特的优势。在化工机械方面,高分子耐磨板选用超高分子量聚乙烯代替金属材料制成耐酸泵,传动机械,耐磨聚乙烯板,泵,套管,封板,齿轮,不仅大大延长了使用寿命,大大降低了成本。
高分子耐磨板选用的高分子聚乙烯也可以用来作为改性添加剂,添加到要达到的目的,提高其化学性质的其它化合物。振动旋转混合器的熔体渗透到超高分子量聚乙烯聚丙烯,超高分子量聚乙烯板,无定形的超高分子量聚乙烯和聚丙烯,形成一个复杂的连续的网状结构,从而改善了断裂时的伸长率的聚丙烯,和屈服强度。也可以用作冲击强度改性剂的聚丙烯的拉伸强度改性剂增韧增强剂的超高分子量聚乙烯
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