随着国产超高分子量聚乙烯板加工技术的日益成熟,加上生产成本和产品价格的下降,必将带动超高分子量聚乙烯板制品在和民用领域的研究和发展,将进一步刺激超高分子量聚乙烯的发展,扩大其市场应用范围。
从目前的技术水平来看, 超高分子量聚乙烯的加工仍然是世界性的技术难题,目前用于挤出、注塑等方法加工的产品,黑色高分子聚乙烯板路基板,大部分都局限于分子量较低范围中。但是可以预期的是,高分子聚乙烯板,随着加工技术的不断进步,超高分子量聚乙烯在耐磨材料领域将会有更为广泛的市场应用前景,高分子聚乙烯板码头护舷板,也将会有更大的市场潜力。
超高分子量聚乙烯板改进
近年来UHMWPE 的加工技术也有了重大突破,由初的烧结压制成型发展到设备挤出成型,应用领域也不断扩大。但在研究过程中发现UHMWPE虽然拥有很多其它工程塑料无法达到的一些优良性能,但其具有的一些缺点也比较明显,如其熔副指数(接近于零)极低,熔点高(190-210℃)、粘度大、流动性差而极难加工成型,另外与其它工程塑料相比,具有表面硬度低和热变形温度低、弯曲强度和蠕变性能较差、抗磨粒磨损能力差、强度低等缺点,影响了其使用效果和应用范围。
为了克服UHMWPE的这些缺点,弥补这些不足,使其在条件要求较高的某些场所得到应用,目前采用的普遍方法是对其进行改性,常用的改性方法有物理改性、化学改性、聚合物填充改性、UHMWPE增强改胜等。改性的日的是在不影响UHMWPE主要性能的基础上提高其熔体流动性,或针对UHMWPE自身性能的缺陷进行复合改性,高分子聚乙烯板异型加工件,如改进熔体流动性、耐热性、抗静电性、阻燃性及表面硬度等,使其能在设备上或通用设备上成型加工。
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。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。
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