Полиэтилен: потребительские свойства и применение
Полиэтилен: потребительские свойства и применение
- Создано: 02.02.2018 20:04
В современном мире полиэтилен достаточно распространен. Он используется во многих отраслях промышленности, изделия из него можно встретить в каждом доме и магазине.
Благодаря такому широкому распространению, более 50% этилена, который производиться в мире, уходит на производство полиэтилена. В основном ПНД и ПВД. И что бы понять секрет такой популярности данного полимера, стоит разобраться в основных его преимуществах.
Температура плавления различных полиэтиленов и их потребительские свойства
Сам полиэтилен является термопластичным полимером, который кристаллизуется в диапазоне от минус 60 до минус 270 градусов Цельсия. При этом, данный материал является непрозрачным при достаточно толстом слое.
Что касается температуры плавления, то она достаточно разная в зависимости от способа производства.
Что касается среднего полиэтилена, который имеет наиболее широкое распространение, то с температуры в 70 °С он начинает терять свои свойства. И чем выше поднимается температура, тем более мягким и эластичным становиться данный полимер. Для того же, что бы средний полиэтилен полностью утратил свои характеристики и форму, его стоит нагреть до 120 °С. А повысив температуру лишь на 10 °С, данный полимер превращается в жидкую субстанцию.
Если же говорить о полиэтилене низкого давления, то данный материал имеет температуру плавления в пределах 120-135 °С. При этом, он имеет высокую степень сопротивляемости химическим воздействиям, повешенную стойкость к теплу и механическим воздействиям.
Но не стоит применять данный тип полиэтилена с надеждой того, что он обеспечит защиту от проникновения газов и паров.
Полиэтилен же высокого давления имеет температуру плавления в пределах 60-90 °С. И хотя данный материал менее прочен и устойчив к химическим воздействиям чем предыдущий вид полимера, но имеет более высокие диалектические свойства. К тому же, такой материал намного более прочен, чем полиэтилен низкого давления.
Где применяются различные типы полиэтилена?
Что касается сферы применения полиэтилена низкого давления, то стоит лишь сказать, что она очень обширна. Это поясняется тем, что данный материал имеет достаточно привлекательные свойства.
Полиэтилен низкого давления (ПНД) активно применяется в различных сферах промышленности. С него изготавливают практически все ёмкости и резервуары, а также пластиковую тару и ведра (ассортимент тары и ведер вы можете посмотреть на сайте Симплекс в специальном разделе или просто позвонив в офис ООО НПП Симплекс в г.
Благодаря тому, что полиэтилен низкого давления достаточно долговечен, все больше труб изготавливается из него даже в России. Да и упаковочные материалы в основной своей массе производиться из такого материала.
Что же касается полиэтилена высокого давления (ПВД), то он все более активно используется при производстве различных пленок для сельскохозяйственных нужд. А если говорить о пищевой продукции, то тут полиэтилен высокого давления уже давно на первом месте. Практически с него одного изготавливаться все пищевые пленки, пищевые пакеты и иные емкости для хранения продуктов (канистры и бочки).
Полиэтилен: его свойства и применение
Полиэтилен: его свойства и применениеSTROFIX
- org/Breadcrumb»>Главная »
- Материалы »
- Прочее
Полиэтилен — это термопластичный полимер, который существует в различных модификациях с уникальными свойствами. Это вызвано в связи с разветвлением структуры его макромолекул.
В этой статье речь пойдет об основных свойствах полиэтилена и об областях его применения.
Какие основные свойства и характеристики полиэтилена?
Полиэтилен устойчив к действию водных солевых растворов, щелочей, кислот, но при температуре выше 60 градусов все же будет разрушен серной или азотной кислотами. При комнатной температуре не впитывается органическими растворителями. Подробнее об этом можно прочитать на данной странице.
Если обработать этот полимер такими окислителями, как хромовая смесь, то это приводит к окислению поверхности. Ее смачивают водой, клеями или полярными жидкостями, что приводит к возможности склейки изделий из этого материала.
Чем больше разветвлений в структуре макромолекул полимера, тем меньше кристалличность материала. Это определяет его свойства и плотность. Полиэтиленовые пленки низкой плотности до десяти раз проницаемее, чем аналоги с высокой плотностью.
Чем выше степень кристалличности и молекулярной массы, тем выше его механические показатели. Это определяет гибкость, прозрачность и жесткость готовых изделий.
Области применения полиэтилена
Область применения полиэтилена достаточно широкая. Она напрямую зависит от его характеристик. Полимер применяется для производства следующих товаров:
- Упаковочные, сельскохозяйственные и термоусадочные пленки.
Эти товары пользуются спросом круглый год.
- Водопроводные, газовые, напорные и безнапорные трубы. На производстве эти элементы относятся к материалам первой необходимости.
- Санитарно-технические изделия, волокна и стройматериалы. В основном подобные товары являются сезонными, но пользуются немалым спросом на рынке.
- Канистры, цистерны, бутыли и другие емкости, а также предметы домашнего обихода.
- Детали автомашин и различной техники, которые будут актуальными всегда.
- Протезы внутренних органов.
Полиэтилен является универсальным полимером, который благодаря своим уникальным свойствам широко применяется на производстве.
0.0538 s, 15 и 0.0071 sПолиэтиленовая упаковка в потребительском здравоохранении
Применение в санитарной упаковке
Полиэтиленовая упаковка присутствует в нескольких формах товаров личной гигиены и товаров для здоровья, часто используемых для обеспечения стерильности упаковки. В то время как роскошные предметы личной гигиены раньше упаковывались в стекло и керамику, промышленность начала использовать смолы для создания уникальных форм и цветов, привлекательных для потребителей, эффективных для уменьшения разливов и невосприимчивых к загрязнению. 4
HDPE обычно используется для создания сосудов для предметов личной гигиены, таких как шампуни, косметика, средства для мытья посуды и стиральные порошки. Полиэтилен часто используется в санитарной упаковке для различных безрецептурных средств личной гигиены и оздоровительных продуктов, включая бинты и салфетки, или для одноразовых продуктов, таких как шприцы с жидкими лекарствами, которые можно взять на дом.
PE является жизненно важным компонентом здравоохранения на различных этапах опыта пациента. Кроме того, полиэтилен имеет более высокий рейтинг совместимости с большинством химических веществ и устойчив к сильным кислотам и щелочам, а также к мягким окислителям и восстановителям. В частности, HDPE также устойчив ко многим органическим веществам, таким как бактерии и грибки. Поскольку тенденция от однослойной к многослойной пленке продолжается, гигиенические свойства многослойной пленки позволяют ей иметь биологический слой или агенты, которые предотвращают проникновение микробов и других загрязняющих веществ на поверхность.
От прочной и легко чистящейся мебели в зале ожидания до гибкой упаковки, защищающей медицинские устройства врача, изделия из полиэтилена позволяют медицинским работникам и пациентам работать и жить в стерильной и безопасной среде.
Узнайте, как применение полиэтилена в медицине помогает повысить качество обслуживания пациентов
Полиэтилен поддерживает санитарную среду в медицинском учреждении
Мебель, изготовленная из полиэтилена, обеспечивает ряд преимуществ с точки зрения гигиены, в том числе отсутствие щелей, в которых может собираться мусор или загрязняющие вещества. Они также химически устойчивы к маслам для тела и чистящим средствам, что снижает риск заражения и способствует долголетию. 5
Изделия из полиэтилена позволяют практикующим врачам использовать медицинские инструменты и устройства, соответствующие строгим санитарным нормам. Например, упаковка из полиэтиленовой пленки помогает защитить предметы медицинского назначения многократного использования от повреждений и загрязнения и обычно используется в таких продуктах, как стерильные шприцы, флаконы, флаконы, пакеты и пакеты. 6
Гибкая упаковка, такая как термоусадочная пленка, стрейч-пленка и полиэтиленовые пакеты, часто закупается в больших количествах поставщиками медицинских услуг в качестве вторичной или третичной упаковки по сравнению со стерилизационной пленкой. 7 Упаковка этого типа часто изготавливается из полиэтилена и впоследствии перерабатывается.
Снижение риска загрязнения при безрецептурных препаратах
Хотя такие пластмассы, как полиэтилен, играют решающую роль в медицинских учреждениях, потребители в равной степени выигрывают от использования пластика в безрецептурных препаратах. Многие предметы повседневного обихода, купленные в аптечном отделе, такие как флаконы с физиологическим раствором, флаконы с лекарствами и одноразовые бинты. HDPE также широко используется для изготовления бутылок для бытовых чистящих средств из-за его способности противостоять агрессивным химическим веществам.
Поскольку потребители продолжают менять свои гигиенические привычки и ожидания в отношении санитарии, производители полиэтилена и полиэтилена будут играть важную роль в упаковке расходных материалов, средств личной гигиены и медицинских учреждений, добавляя долговечность и надежную стерилизацию.
Узнайте о свойствах полиэтилена
В чем разница между полиэтиленом и полипропиленом?
В чем разница между полиэтиленом и полипропиленом?
17 мая 2022 г.
Полимерные пластмассы идеально подходят для широкого спектра упаковочных приложений благодаря своим барьерным свойствам, которые помогают сохранять продукты свежими, предотвращают загрязнение и продлевают срок годности. Полимерные пластиковые контейнеры, например, особенно распространены на производственных предприятиях. Это большие молекулы, которые имеют общие стандартные повторяющиеся структурные единицы, называемые мономерами.
Они имеют высокую молекулярную массу и производятся с помощью процесса синтеза, известного как полимеризация. Полимеры подразделяются на две широкие категории в зависимости от процессов их синтеза. Благодаря другим методам они могут быть получены, если мономеры имеют двойные связи между их атомами углерода. Когда два мономера объединяются в различных операциях полимеризации, удаляется крошечная молекула, такая как вода. Эти полимеры называются конденсационными полимерами. Полимеры проявляют значительные различия в физических и химических характеристиках по сравнению с их мономерами.
Кроме того, их свойства могут различаться в зависимости от количества повторяющихся звеньев в полимере. Полимеры широко распространены в природе и играют важную роль. Компании используют синтетические полимеры по разным причинам. Полиэтилен, полипропилен, ПВХ, нейлон и бакелит являются основными примерами синтетических полимеров.
Структура и химические свойства полиэтилена
Полиэтилен представляет собой полимер, состоящий из молекул этилена, состоящих из двух углеродных алкановых единиц [-Ch3Ch3-]. Это термопластичный полимер. Большинство его физических свойств зависят от молекулярной массы. Наиболее распространенными разновидностями являются полиэтилен высокой плотности (HDPE), полиэтилен средней плотности (MDPE) и полиэтилен низкой плотности (LDPE). Кроме того, они хорошо известны своей химической стойкостью, поскольку не вступают в реакцию с сильными кислотами или основаниями при воздействии. Полиэтилен является химически инертным и прозрачным материалом, что означает, что, в отличие от прозрачного материала, он пропускает свет, но не создает изображения.
Возможна сополимеризация этилена, но это снижает его чистоту. Однако полиэтилен менее подвержен сополимеризации, чем другие полимеры. В результате обеспечение его чистоты часто обходится дороже. Полиэтилен вызывает серьезные экологические опасения, поскольку он не распадается естественным образом, если его не обработать. Тем не менее, для решения этой проблемы были разработаны и используются другие подходы. Полиэтилен в настоящее время производится из сахарного тростника, зерна пшеницы и сахарной свеклы, чтобы смягчить его воздействие на окружающую среду.
Области применения
Полиэтилен является наиболее распространенным термопластичным потребительским товаром, имеющим множество применений. Ниже приведены некоторые из наиболее частых применений:
- Сертифицирован для упаковки пищевых продуктов из-за устойчивости к водопоглощению. Прочность и устойчивость к нагрузкам пластика
- хорошо подходят для изготовления потребительских товаров, таких как ведра и мусорные баки.
- Благодаря своей высокой прочности на растяжение из них получаются отличные упаковочные материалы, которые отличаются прочностью и долговечностью.
Химические свойства и применение полипропилена
Полипропилен — еще один термопластичный полимер, более жесткий, чем полиэтилен. Полипропилен включает мономерные звенья пропилена, состоящие из трехуглеродных алкановых звеньев [-Ch3(Ch4)Ch3]. Из-за своей жесткости он часто используется в производстве формованных материалов. Пропилен часто сополимеризуют с молекулами этилена для повышения его эластичности. Этилен-пропиленовый каучук, если быть точным. Хотя полипропилен менее прозрачен, чем полиэтилен, он может стать прозрачным после удаления цвета.
Полипропилен также классифицируется по молекулярной массе. Однако плотность большинства полипропиленов находится между плотностью полиэтилена высокой плотности и полиэтилена низкой плотности. Под воздействием света он подвергается распаду цепи, что приводит к процессам окисления и образованию свободных радикалов, что вызывает дополнительные опасения по поводу здоровья и его безопасности в окружающей среде.
Использование и применение
В решениях MDI по производству гофрированного пластика полипропилен часто используется для изготовления гофрированных пластиковых контейнеров для транспортировки, межобъектовых перегрузок и складских контейнеров для хранения. Полипропиленовые многоразовые ящики, листы, контейнеры-хопперы, нестандартные контейнеры часто используются во время внутризаводского хранения и штабелирования, внутри помещений для горячей или холодной обработки, а также при транспортировке или демонстрации.
Полипропилен
- Обеспечивает удобство штабелирования и вложения
- Изготовлен из пищевого пластика высокой плотности
- Обеспечивает защиту и снижает урон
- Обеспечивает возможность повторного использования и, в свою очередь, экономию средств
- Обеспечивает контроль влажности и дополнительные отверстия для фумигации
Полипропилен Плюсы и минусы
Полипропилен является отличным материалом для литья под давлением. Помимо типичных применений в пластике, полипропилен превосходно подходит для применения в волокнах, что расширяет спектр его применения за пределы литья под давлением, включая упаковочные материалы для бункерных бункеров, коробок, листов, рулонов и нестандартных приложений, требующих жестких разделителей. Как и любой другой полимер, полипропилен имеет ряд преимуществ и ограничений, которые делают его более подходящим для одних применений, чем для других.
Pros
- Это менее дорогой материал.
- Очень устойчив к влаге.
- Обладает высокой прочностью на изгиб из-за своей полукристаллической природы.
- Обладает хорошей химической стойкостью к широкому спектру щелочей и кислот.
- Обладает хорошей усталостной прочностью и хорошей ударной вязкостью.
- Он устойчив к электричеству и поэтому является отличным электрическим изолятором.
- Легче восстанавливается после повреждений.
Минусы
- Высокий коэффициент теплового расширения не позволяет использовать его в высокотемпературных приложениях.
- Фоторазлагается под действием ультрафиолетового излучения.
- Обладает низкой устойчивостью к хлорированным растворителям и ароматическим соединениям.
- Трудно окрашивать из-за слабой адгезии.
- Очень легко воспламеняется.
- Подвержен окислению.
Несмотря на свои недостатки, полипропилен — отличный материал. Он обладает уникальным сочетанием характеристик, не встречающихся ни в одном другом материале, что делает его идеальным вариантом для различных задач.
Плюсы и минусы полиэтилена
Полиэтилен — наиболее широко используемый в мире пластик для изготовления сумок для покупок, игрушек и бутылочек для шампуня. MDI является экспертом в производстве и экструзии полиэтилена для создания двусторонних и односторонних рулонов / листов, лотков, контейнеров, корзин и коробок. Преимущества и недостатки полиэтилена включают следующее:
Плюсы
Полиэтилен имеет ряд преимуществ, поэтому он используется для производства различных пластиковых изделий.
- Полиэтилен отличается прочностью и водостойкостью, что делает его более долговечным при воздействии элементов по сравнению с другими полимерами.
- Несмотря на низкую прочность и твердость, он очень податлив и обладает высокой ударной вязкостью, благодаря чему он скорее растягивается, чем разрушается.
- В зависимости от цвета может быть почти прозрачным или непрозрачным.
- Хотя полиэтилен является отличным электрическим изолятором, он может накапливать электростатический заряд.
- Низкая плотность делает его пригодным для упаковки.
- Полиэтилен можно перерабатывать в другие продукты.
- Его термостойкие свойства позволяют использовать его при высоких и низких температурах.
Минусы
Несмотря на широкое распространение, полиэтилен имеет несколько недостатков, которые могут отпугнуть производителей и потребителей от его полезности.
- Для разложения требуется много времени, и он может оставаться на свалках десятилетиями.
- Полиэтилен в основном получают из нефти или природного газа с ограниченными ресурсами.
- Производство полиэтилена требует значительного количества энергии и приводит к значительным выбросам двуокиси углерода, парникового газа, который способствует глобальному потеплению и изменению климата.
- Процесс утилизации сложен и может занять много времени.
- Для разложения требуется много времени, и он может оставаться на свалках десятилетиями.
Различия между полипропиленом и полиэтиленом
Полиэтилен и полипропилен представляют собой пластмассы, состоящие из полимеров. Большинство полимеров можно разбить на отдельные компоненты, которые служат строительными блоками полимера; эти отдельные единицы являются мономерами. Мономерным звеном полиэтилена является этилен, а мономерным звеном полипропилена — пропилен. Основное различие между полиэтиленом и полипропиленом заключается в том, что полиэтилен получают путем полимеризации звеньев мономера этилена, тогда как полипропилен получают путем полимеризации звеньев мономера пропилена.