超高分子量聚乙烯管材為什麼有優異的耐老化效能

2022-03-23 04:36:32 字數 4588 閱讀 3034

1樓:會抽菸的五

1、超高分子量聚乙烯管道的抗衝擊性。抗環境應力、開裂能力、抗刻劃能力居各類塑料之首,其中抗衝擊強度常溫下是pe100的10倍以上,環境溫度越低,抗衝擊能力越強。

2、超高分子量聚乙烯管道的耐磨性是鋼的4~7倍,聚乙烯、聚丙烯的10倍,是pe的2.3倍輸送粉煤灰一類小顆粒漿體效果更佳。

3、超高分子量聚乙烯管道是一種飽和分子團結構,化學效能非常穩定,能耐各種腐蝕性介質和有機溶劑的侵蝕,比聚乙烯、聚丙烯、尼龍、abs等塑料更耐腐蝕。

4、超高分子量聚乙烯管道具有不粘著性,它的化學和物理極性低於普通塑料,結垢物質也難以附著。只要漿體流速達到2.3~4.

6米/秒,結垢就難以形成。即使長期緩慢積累形成垢層,也不牢固,容易清除。

5、超高分子量聚乙烯管道的理論使用壽命可達幾百年,超高的老化速度和脆化速度非常緩慢,埋地使用50年,其機械效能僅降20%左右

6、超高分子量聚乙烯管道的摩擦係數僅為新鋼管的1/6,普通聚乙烯的1/5,橡膠的1/20,聚丙烯的1/2。而且超高的耐磨性和不粘性、耐腐蝕性又可使管壁始終保持光滑暢通,流通能力一般高出鋼管50%以上,使傳輸系統長期保持低壓暢通狀態。

7、超高分子量聚乙烯管道的抗拉屈服強度和抗拉斷裂強度較高,熱變形溫度高出普通塑料十幾度,而冷脆溫度幾乎沒有下限,加之100%的延伸率,所以,可在較大溫度範圍內,承受較大的管子應力,吸收衝擊載荷和關停出現的水壓波動。

8、超高分子量聚乙烯管道的焊接工藝簡便、直觀、效率高,焊縫強度超過管材本體,為長距離管道,特別是中、高壓管道的安裝提供了方便和保證。超高管無需防腐,管道質輕柔軟,便於搬運鋪設,允許根據地形變化改變走向。

9、超高分子量聚乙烯管道的**較為適中。中等直徑,中、低壓管道的工程總造價甚至比無縫鋼管還低,更低於複合管和合金管道,而使用壽命卻高於鋼管6倍以上、複合管4倍以上,經濟效益十分顯著。

10、超高分子量聚乙烯管道適用於**集輸管線,高管其優點是質輕,安裝施工方便,耐低溫性強,抗老化,所以對**集輸管線敷設,其優點更為突出。

通過分析比較,我們可以看出,超高分子量聚乙烯管道的確是一種更為適合企業使用的工業用傳輸系統,各項效能指標都很理想,優勢明顯,安全可靠,經濟實用,超高分子量聚乙烯管材效能遠高於pe100.

2樓:努a力a奮a鬥

裡面有抗氧化劑和防老化劑

3樓:匿名使用者

普通聚乙烯分子中含有少量雙鍵和醚鍵,導致其耐候性不好。但是超高分子量聚乙烯分子量及大,不飽和鍵少,所以具有優異的耐老化效能。

超高分子量聚乙烯管道怎麼樣 什麼時候推出的 用在哪些領域啊

4樓:四川高德特

四川高德特為你解答:

超高分子量聚乙烯管具有優異的化學穩定性,耐老化及耐環境應力開裂的效能。適用溫度範圍寬,承壓能力強,同傳統管材相比,具有良好的綜合機械性和經濟性。

特性(1).化學穩定效能:由於超高分子量聚乙烯分子沒有級性,所以化學穩定性好,大多數化學介質對其不起破壞作用,不滋生細菌,不結垢,屬於環保型產品。

(2).連線可靠:聚乙稀管道之間採用電熱熔方式連線,接頭的強度高於管道本體強度,與其它管道之間採用法蘭連線,方便快捷。

(3).施工快捷:由於超高分子量聚乙烯管重量輕,搬運和連線都很方便,所以施工快捷,維護工作簡單。

除採用傳統的開挖方式進行施工外,還可以系用多種非開挖技術,如定向鑽孔、襯管、裂管、頂管等方式。

(4).低溫抗衝性好:超高分子量聚乙烯管的低溫脆化溫度極低,可在-60℃~40℃內安全使用,冬季施工時不必採取特殊保護措施,不會發生管材脆裂。

(5).可撓性好:超高分子量聚乙烯管材軸向可略微撓曲,不受地面一定程度不均勻沉將降的影響:可以不用管件就直接鋪在略為不直的鉤槽內等。

(6).阻隔係數小,流量大:系用超高分子量聚乙烯材料的管道比相同口徑的其他管材可通更大的流量。

(7).優異的耐磨效能:超高分子量聚乙烯管與鋼管的耐磨性對比實驗表明,超高分子量聚乙烯管的耐磨性為鋼管的4倍。

(8).耐老化,使用壽命長:含有2-2.5%的均勻分佈的碳黑的超高分子量聚乙烯管道,在不受陽光紫外線直射下,使用年限可達50年以上。

(9)經濟性好:超高分子量聚乙烯管道較球墨管**低,壽命長,輸水能耗少,施工方便,綜合造價更低。

2、應用領域:

(1)城鎮供水;     (2)天然氣,煤氣輸送;  (3)礦砂,泥漿輸送;

(4)食品,化工領域;(5)置換水泥管,鑄鐵管;(6)園林綠化,農業噴灌。

超高分子量聚乙烯管是什麼?

5樓:小白

安達實業****

1、極高的耐磨特性

超高管的分子量高達250萬以上,磨耗指數最小,獨特的線性分子結構,使它具有極高的抗滑動摩擦能力。耐磨性是鋼管的4-7倍,酚醛樹脂的17.9倍,尼龍六的6倍,聚乙烯的4倍,大幅度提高了管道的使用壽命。

2、極高的耐衝擊性

在現有的工程塑料中本產品的衝擊韌性值最高,許多材料在嚴重或反覆**的衝擊中會裂紋、破損、破碎或表面應力疲勞。本產品按gb1843標準,進行懸臂樑衝擊實驗達到無破損,可承受外力強衝擊、內部超載、壓力波動。

3、耐腐蝕性

uhmw-pe是一種飽和分子團結構,故其化學穩定性極高,本產品可以耐烈性化學物質的侵蝕,除對某些強酸在高溫下有輕微腐蝕外,在其它的鹼液、酸液中不受腐蝕。可以在濃度小於80%的濃鹽酸中應用,在濃度小於75%的硫酸、濃度小於20%的硝酸中效能相當穩定。

4、良好的自潤滑性

由於本產品內含蠟狀物質,且自身潤滑很好。摩擦係數(196n,2小時)僅為0.219mn/m(gb3960)。

自身滑動效能優於用油潤滑的鋼或黃銅。特別是在環境惡劣、粉塵、泥沙多的地方,本品的自身幹潤滑效能更充分的顯示出來。不但能運動自如,且保護相關工件不磨損或拉傷。

5、獨特的耐低溫性

本品耐低溫效能優異,其耐衝擊性、耐磨性在零下269攝氏度時基本不變。是目前唯一可在接近絕對零度的溫度下工作的一種工程塑料。同時,本品的適溫性寬,可長期在-269℃到80℃的溫度下工作。

6、不易結垢性

本品由於摩擦係數小和無極性,因此具有很好的表面非附著性,管道光潔度高。現有的材料一般在ph值為9以上的介質中均結垢,本品則不結垢,這一特性對火電站用於排粉煤灰系統有重大意義。在**、泥漿等輸送管道方面也非常適用。

7、壽命長 分子鏈中不飽和基因少,抗疲勞強度大於50萬次,耐環境應力開裂性最優, 抗環境應力開裂》4000h ,是pe100的2倍以上

8、安裝簡便

超高分子量聚乙烯管道單位管長比重僅為鋼管重量的八分之一,使裝卸、運輸、安裝更為方便,且能減輕工人的勞動強度,不論地上架空,還是地下埋設均可。超高管的連線工藝簡便、直觀、效率高,為長距離管道,特別是中、高壓管道的安裝提供了方便和保證。超高管無需防腐,管道質輕柔軟,便於搬運鋪放,允許根據地形變化改變走向。

安全可靠、快捷方便、無需防腐、省工省力,充分體現出使用超高分子量聚乙烯管道「節能、環保、經濟、高效」的優越性。

陶瓷管道與超高分子量聚乙烯管道哪個更耐磨

6樓:超人影視娛樂

陶瓷管道與超高分子量聚乙烯管道陶瓷管道更耐磨。

耐磨陶瓷管道,是採用高技術生產工藝--自蔓燃高溫離合合成法製造。該管從內到外分別由剛玉陶瓷、過渡層、鋼三層組成,陶瓷層是在2200℃以上高溫形成緻密剛玉瓷(al2o3),通過過渡層同鋼管形成牢固的結合。

超高分子量聚乙烯(uhmw-pe)管道是一種線型結構的具有優異綜合效能的熱塑性工程塑料。它綜合了大部分塑料的優越效能,耐衝擊、耐低溫、耐磨損、耐化學腐蝕、自身潤滑、吸收衝擊能,這六個特性是目前塑料中所具有的最高數值,近年來這種新型塑料製品在歐美各國得到廣泛使用,需求量越來越大。同樣,在我國超高分子量聚乙烯製品應用也越來越廣泛,在國外有人稱其為「神奇的塑料」。

也是我國「九五」計劃《優先發展的高新技術產業化重點領域指南》的推廣專案。超高分子量聚乙烯管道是由超高分子量聚乙烯為原材料配以各種助劑,經過專用擠出機擠出成型,超高分子量聚乙烯管道具有耐衝擊、耐低溫、耐磨損、耐化學腐蝕、自身潤滑、吸收衝擊能。

7樓:匿名使用者

如果陶瓷管的質量出夠好的話,陶瓷管道比超高分子量聚乙烯管道更耐磨。

8樓:毅力

目前超高分子量聚乙烯管道是耐磨領域的「塑料之王」。超高分子量聚乙烯製品的獨特分子結構,使它具有極高的抗滑動摩擦能力和極高的耐磨效能。耐磨性高於一般的合金鋼6.

6倍,鋼管的4-7倍。就連許多金屬材料(如碳鋼、不鏽鋼、黃酮等)耐磨性也不如它。

9樓:匿名使用者

目前市場的超高分子量聚乙烯管沒有能做到與零件用超高分子量聚乙烯料一樣效能的,也就是說幾乎所有uhmwpe管都是劣質產品,當然比普通塑料管的耐磨性要好些,但遠遠沒達到超高所應具有的效能,完全是吹出來的。

真正的超高管生產效率非常低,實際應用需要幾百米時生產要以月為單位,**也很高,真的超高管無法熱熔對焊連線。

由於超高分子量聚乙烯的硬度為shore d 65-70,應用時要避免切削力的存在,即不能有尖銳物料。優點是能耐酸鹼腐蝕,耐低溫-200℃,高溫不能超100℃。

陶瓷的種類也很多,陶瓷管線安裝不方便,不耐腐蝕,但能耐高溫,相對於超高管耐切削。

兩者比較,有腐蝕性的用超高管適合,顆粒多且尖銳的建議選擇陶瓷管或耐磨鋼管。

揚中太格拉耐磨材料****

高分子聚合過程中需要加入什麼東西提高高聚物的規整性

1 主鏈結構簡單 規整 對稱的高聚物具有極強的結晶能力,結構複雜 對成性差的不易結晶。2 高分子鏈中存在極性基團或氫鍵,加強了分子鏈間的相互作用,使得高分子鏈在熔體時就能結合的更好些,易於結晶。3 側基的大小和種類關係到高分子主鏈的規整度。側基大,空間位阻大,不易結晶。4 高聚物相對分子量越大,熔體...