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lldpe树脂的特性一般体现在熔融和密度。熔融可映出树脂的平均量且主要受应温度控制。平均量与量分布(mwd)无关。催化剂选择影响mwd。密度由共聚用单体在聚链中的浓度决定。共聚用单体浓度控制短支链数目(其长度取决于共聚用单体类型)从而控制树脂密度。共聚用单体浓度越高,树脂密度越低。在结构上,lldpe在支链的数目和类型上与ldpe不同,高压ldpe有长支链,而线性ldpe只具有短支链。在结构上,lldpe只在短支链数目上与hdpe不同。hdpe的短支链数目较少,因此,是有更高密度的材料。lldpe的物理特性受控于它的量,mwd和密度。lldpe优于ldpe,归根结底取决其用途。通常,在所有应用中用lldpe生产刚性的产品,虽然根据at对低密度材料,lldpe和ldpe的密度都在0.91-0.925之间。lldpe形成更高结晶结构,因为不存在长支链。lldpe较大的结晶性产生较高刚性的产品。这种较高的结晶度也使lldpe与ldpe相比,熔点了10~15℃。
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samsungtotal(三星()道达尔公司)等也生产lldpe。与通常使用的共聚单体相比,以和作为共聚单体生产的lldpe具有更为优良的性能。lldpe树脂的xxx用途在于薄膜的生产,以长链α-烯烃(如、)作为共聚单体生产的lldpe树脂制成的薄膜及制品在拉伸强度、冲击强度、强度、性、耐应力开裂性等许多方面均优于用作为共聚单体生产的lldpe树脂。自20世纪90年代以来,国外的pe生产厂商及用户均趋向于用及替代。据悉,用作共聚单体,树脂性能不一定能比共聚有更进一步的,且价格而贵些,因此国外主要lldpe生产商使用来替代的趋势更为明显。
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pa11研究了mmt用量对pa11力学性能、流变性能、热性能的影响。结果表明,在mmt分数为5%时,pa11/mmt纳米复合材料的冲击强度达值,是pa11冲击强度的1.5倍;同时可使pa11的拉伸强度,但变化幅度不大;随着mmt用量的,复合材料的热变形温度逐渐,当mmt分数为2%时,pa11/mmt纳米复合材料的热分解温度比纯pa1127℃;随着mmt用量的,复合材料的吸水率减小;mmt的加入使pa11的粘流活化能,故其熔体流变性能受温度的影响变小;mmt的加入基本上没有改变pa11的熔点,但使pa11的结晶度随mmt用量的先后,熔程缩短。
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