品牌 | 北欧化工 |
货号 | lldpe |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 增韧级|||耐老化|||耐候||| |
牌号 | FM5270 |
型号 | FM5270 |
加工级别 | 吹塑级|||吹膜级|||包覆||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
LLDPE的生产起始于过渡金属催化剂,特别是齐格勒(Ziegler)或飞利浦(Phillips)类型。基于环烯烃金属衍生物催化剂的新工艺是LLDPE生产的另一个选择方案。实际的聚合反应可以在溶液和气相反应器中进行。通常,辛烯与乙烯在溶液相反应器中共聚丁烯。己烯与乙烯在气相反应器中聚合。在气相反应器中生成的LLDPE树脂是颗粒形式,且可以粉料或进一步加工成粒料出售。通常用熔体指数和密度来表征线性低密度聚乙烯。熔融指数可反映出树脂的平均分子量且主要受反应温度控制。平均分子量与分子量分布(MWD)无关。催化剂选择影响MWD。 密度由共聚用单体在聚乙烯链中的浓度决定。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。高压LDPE有长支链
LLDPE虽与过去的LDPE同属于同一密度范围,但由于它们之间的分子结构不同,熔融流变学行为也不同,因此他们的物理基本性质及成型加工特点也不相同。
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,归根结底取决其用途。LLDPE和LDPE的密度都在0.91~0.925之间。这种较高的结晶度也使LLDPE与LDPE相比,熔点提高了 10~15oC。更高的抗伸强度、抗穿透性、抗撕裂性和伸长率增加是LLDPE的特性,使其特别适用于制薄膜。如果用己烯或辛烯代替丁烯作共聚单体甚至连抗冲击力和抗撕裂性也可得到较大的改进。己烯和辛烯树脂更长的侧链在链之间起到象“绳结”分子一样的作用,改进了化合物的韧性。用环烯烃金属衍生物催化剂生产树脂将具有独特的性能。这些与用齐格勒催化剂生产的LLDPE相似。
在透明度这一特性上,LLDPE具有与LDPE相似的缺点:LLDPE薄膜的浊度和光泽度是不好的,主要因为它的更高结晶性造成了薄膜表面粗糙度。LLDPE树脂的透明度可通过与少量的LDPE共混而改善。
规格级别: 挤出
产品用途: 薄膜,包装,收缩包装
备注说明: 抗氧化剂,良好的刚度,低密度
FM5270 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.927 | g/m | ISO 1183 |
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 1.3 | g/10min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
割线模量 (40um) | TD|MD270|230 | MPa | ASTM D-882A |
拉伸强度 (40um) | TD|MD48|51 | MPa | ISO 527-3 |
拉伸断裂伸长率 (40um) | MD|TD650|670 | % | ISO 527-3 |
落锤冲击 (40um) | 210 | g | ISO 7765-1 |
埃尔曼多夫撕裂强度 (40um) | MD|TD2.4|5.5 | N | ISO 6383-2 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体温度 | 200-230 | ℃ |
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光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
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光泽度 | 80 |
|
ASTM D-2457 |
雾度 | 20 | % | ASTM D-1003 |