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分子聚乙烯板材的分子量直接影响着其性能和用途。一般来说,分子量越高,分子聚乙烯板材的强度、耐磨性、耐热性、耐化学腐蚀性等性能会更好。因此,选择适当分子量的分子聚乙烯板材可以根据具体的使用要求来进行。通常来说,较高分子量的分子聚乙烯板材更适用于要求高强度、耐磨、耐化学腐蚀等性能的场合,而较低分子量的分子聚乙烯板材更适用于要求较低的场合。
分子量聚乙烯板材(UHMWPE)是一种性能优良的热塑性工程塑料,具有的分子量,通常指粘均分子量在150万以上的线性结构聚乙烯。由于其分子量,UHMWPE展现出了一系列的性能,如耐磨、耐冲击、耐腐蚀、耐低温、自润滑、吸收冲击能、卫生等。这些特性使得UHMWPE在众多领域中得到了广泛应用
主要应用领域
纺织工业:UHMWPE在纺织工业上的应用历史长。织布机上的部件,如梭子、皮结等,需要具有耐冲击性、防震裂性、自润滑性和消音性。UHMWPE的韧性在高速织布机的皮结上得到充分显示,能够承受数百万次的冲击569。
造纸工业:在造纸工业中,UHMWPE可用于制造箱盖板、刮水板、压密部件、接头、传动机械的密封轴杆、偏导轮、刮刀、过滤器等。这些部件需要耐磨损、耐冲击和耐化学腐蚀的材料,UHMWPE恰好满足这些要求569。
食品机械:UHMWPE具有、耐腐蚀、自润滑等特性,适用于食品机械的齿轮、蜗轮、蜗杆、轴承等部件的制造569。
运输行业:在运输行业中,UHMWPE可用于制造粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里等。这些部件需要材料具有良好的耐磨性和耐冲击性,UHMWPE能够提供长时间的使用寿命569。
医疗领域:UHMWPE在医疗领域的应用包括心脏瓣膜、短形外科零件、人工关节及节育植入体等。这些应用得益于UHMWPE的生物相容性、耐磨性和耐化学腐蚀性569。
化工领域:UHMWPE的耐化学腐蚀性和耐磨性使其成为化工机械中不可或缺的材料。它可以用来制造耐酸泵、传动机械、水泵、轴套、密封垫板、齿轮等569。
其他领域:UHMWPE还可以用于制造绳索、防弹衣等产品。它的高模量纤维可以制造防弹衣、飞机座椅、海运、渔业用绳索
分子量聚乙烯(UHMWPE)是一种具有优良机械、物理、化学性能的新型材料。
分子量聚乙烯(UHMWPE)是分子量100万-400万的聚乙烯,特点为:的耐磨性,良好的耐低温冲击性、自润滑性、、耐水、耐化学药品性,耐热性优于一般PE,缺点是耐热性(热变形温度)低、加工成型性差,外表面硬度,刚性,耐蠕变性不如一般工程塑料,膨胀系数偏大。UHMWPE流动性差,熔融状态下粘度,是呈橡胶状的高粘弹性体,早期仅能用压制和烧结方法成型,目前也可用挤出、注塑和吹塑方法加工。UHMWPE可以代替碳钢、不锈钢、青铜等材料用于纺织、造纸、食品机械、运输、医疗、煤矿、化工等部门
采用不同剂量γ射线对UHMWPE进行表面辐照处理,制备了辐照 交联UHMWPE材料,测定了其结晶度和表面硬度.利用UMT-II型摩擦磨损试验机,考察了25%小牛血清润滑条件下的摩擦磨损性能.实验结果表明:随 γ射线辐照剂量的增加,交联UHMWPE的结晶度和表面硬度均增大,二者具有相同的变化规律;小牛血清润滑条件下,交联UHMWPE的摩擦系数未辐照 样品,但辐照UHMWPE的磨损率降低,耐磨损性能明显提高;未辐照样品的磨损机理主要表现为粘着磨损和塑性变形,辐照样品则表现为疲劳磨损和磨粒磨损.
2.随着经济与社会的发展,由摩擦引起的磨损、润滑、材料与能源消耗等一系列问题,对社会、经济的发展产生了影响。世界摩擦学会统计表明,摩擦损失了世界一次性能源的1/3以上,磨损每年造成的损失约占国民生产总值的1%。
3.根据目前市场调查,目前市场常用耐磨材料主要为分子量聚乙烯、尼龙、聚四氟乙烯材料。其中,分子量聚乙烯(uhmwpe)是一种线型结构的具有综合性能的热塑性工程塑料,其耐磨性居塑料之冠,比碳钢、黄铜都高出数倍,比普通聚乙烯高出数十倍;摩擦系数接近聚四氟乙烯(ptfe),比其他塑料小;吸水率比其他工程塑料小;抗粘附能力好;耐冲击性能非常好;拉伸强度高;耐腐蚀性能好;耐低温性能好;密度小,成本低廉。
4.近年来,对环保需求不断提升,无油润滑成为一项研究方向。分子量聚乙烯在无油润滑条件下摩擦系数仍然较大,限制了其在无油润滑下的应用,因此进一步降低其摩擦系数成为重要课题。
高分子聚乙烯耐磨板的体现在众多方面,而耐磨性、抗冲击性能、磨擦系数低等等,都从侧面反映了高分子聚乙烯耐磨板产品能够被广泛使用的先决条件!
分子量聚乙烯板材引人注目的一个性能是它具有耐磨性,这一性能有许多工程应用中都是十分宝贵的。在目前所有塑料中,其耐磨性是好的,就连许多金属材料(如碳钢、不锈钢、青铜等)的有规则磨性也不如它。随着聚乙烯分子量的升高,这种材料就越耐磨。
高分子聚乙烯耐磨板的抗冲强度和它的分子量有关,分子量低于200万时,随分子量增长,冲击强度增高,在200万左右达到一峰值,这时峰后,分子量 再升高冲击强度反而会下降。这是由于分子链非常时妨碍了它的光晶作用,使在大分子中存在大的无定形区因而可以吸收较大的冲击能量。
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