Articles

Polyolefiini-selitämme sinulle Polyolefiinit

Mitä ovat Polyolefiinipolymeerit?

kaksi pienitiheyksisestä polyeteenistä valmistettua mehupurkkia ja yksi polypropeenista valmistettu jogurttipurkki, jotka ovat esillä polypropeenista valmistetulla matolla

Polyolefiinit ovat makromolekyylejä, jotka muodostuvat polymeroitumisesta olefiinimonomeeriyksiköt. IUPAC-nimikkeistön nimitys polyolefiineille on poly (alkeeni). Yleisimmät polyolefiinit ovat polypropeeni (PP) ja polyeteeni (PE). Nämä polymeerit ovat yleisiä monenlaisissa sovelluksissa riippuen polymeerin, erityisesti kuluttajamuovin, materiaaliominaisuuksista. Näin ollen molekyylien ominaisuudet, kuten molekyylipainon (MW) jakautuminen ja haarautuminen, ovat olennaisia ja liittyvät parametreihin, kuten materiaalin väsymiseen, iskunkestävyyteen ja hajoamiskestävyyteen. Tämän seurauksena nämä ominaisuudet toimivat rutiininomaisesti tutkimuksen ja kehityksen (R&D) sekä laadunvalvonnan ja varmennuksen (QC, QA) apuna.

Yleiset polyolefiinipolymeerit

Polyolefiinipolymeerit ovat yleisimpiä nykyään käytettyjä muoveja ja niitä on useita eri tyyppejä

  • polyeteeni (PE) alaryhmineen
    • korkean tiheyden HDPE
    • alhaisen tiheyden LDPE
    • lineaarinen alhaisen tiheyden LLDPE
  • polypropeeni (PP)
  • Ehyleeni propyleenidieenimonomeeri (EPDM)

alla olevasta taulukosta käy ilmi näiden materiaalien laaja-alainen jakauma päivittäisestä kotitalouskäytöstä erikoistuneisiin teollisiin sovelluksiin. Täällä useimmat hyödyntävät lämmönkestävyyttä ja erilaisia yleisiä liuottimia. Tämä tekee materiaaleista taloudellisia moniin koviin korkean kulutuksen sovelluksiin.

Polymer Type Symbol Examples of use
HDPE fuel tanks, bottle caps, plastic bottles,…
LDPE liquid containers, tubing, plastic wrap,…
PP piping, carpet, roofing, hinges, auto parts,…
EPDM seals, electrical insulation, roofing,…

polyolefiinien sulamispiste

Polyolefiinit liuotetaan tyypillisesti korkealla kiehuviin liuottimiin, kuten 1,2,4-triklooribentseeniin (TCB), 1,2-diklooribentseeniin (ODCB) tai dekahydronaftaleeniin (dekaliini), lämpötilassa 130-160 °C. Tässä molekyylipainon luonnehdintatarpeet voidaan joskus täyttää yksinkertaisilla ubbelohde – sisäisillä viskositeettitiedoilla tai sulavirta-indeksin määrityksillä. Pitkälle kehitetyssä karakterisoinnissa käytetään korkean lämpötilan Geelipermeaatiokromatografiaa eri haarautuvien aineiden vertailuun, suorituskyvyn ennustamiseen ja reologian tulosten korrelointiin. Toisin sanoen molekyylipaino (MW), pyörähdyssäde (RG) ja Mark-Houwink-vakiot ovat usein kiinnostavia. Jotkin matalamolekyylipainoiset tai oligomeeriset polyolefiinit voivat olla (osittain) liukoisia ksyleeneihin ja muihin orgaanisiin liuottimiin, mikä mahdollistaa monomeeriprosentin tai ksyleeniliukoisen fraktion analysoinnin. Näillä ominaisuuksilla on suora korrelaatio lopullisen materiaalin fysikaalisiin ominaisuuksiin, kuten joustavuuteen & lujuus.

aiemmin

  • GPC: n huippuosaamisen keskus on yksivuotias
  • lisätietoja

    • Tieteellinen juliste: Laalien käyttö korkean lämpötilan GPC: ssä
    • Application note: Analysis of Carbon-Filled Polyethylene By Advanced Triple Detection High-Temperature Gel Permeation Chromatography (HT-GPC)
    • Application Communication: FIPA of EPDM elastomers
    • lisää sisältöä verkkosivuillamme