PP (isotaktisk): Polypropylen

CTP

Commodity Thermoplastics

Generelle egenskaber

Kort navn: PP (isotaktisk)

Navn: Polypropylen

Kemisk formel: (C3H6)n


Polyproyplen (PP) hører til polyolefingruppen. Det har en andel på ca. 20 % i plastproduktionen på verdensplan og er derfor den næstvigtigste polymer efter PE. Dens takticitet (isotaktisk, syndiotaktisk og ataktisk) afhænger af de anvendte polymerisationsbetingelser.
Polypropylen er upolært og kan ikke limes eller males uden forbehandling (aktivering). Der findes mange derivater af den klassiske PP-homopolymer. De fleste tilgængelige PP-typer er copolymeriseret med PE for at reducere deres glasovergangstemperatur og for at forbedre deres slagstyrke i lavtemperaturområdet. PP forarbejdes med tilsætningsstoffer, fyldstoffer eller andre polymerer til en række forskellige PP-forbindelser, som dækker et bredt spektrum af egenskaber.

Strukturel formel

Abstrakt sort-hvid grafik med sammenkoblede linjer og cirkler, der repræsenterer dataanalyse og testkoncepter.

Ejendomme

Glasovergangstemperatur-20 til 20 °C
Smeltetemperatur160 til 165 °C
Smelteentalpi207 til 209 J/g
Nedbrydningstemperatur450 til 470 °C
Youngs modul1300 til 1800 MPa
Koefficient for lineær termisk ekspansion (CLTE/CTE)Den lineære varmeudvidelseskoefficient (CLTE) beskriver længdeændringen af et materiale som en funktion af temperaturen.Koefficient for lineær termisk ekspansion130 til 180 *10-6/K
Specifik varmekapacitet1.8 J/(g*K)
Termisk ledningsevneVarmeledningsevne (λ med enheden W/(m-K)) beskriver transporten af energi - i form af varme - gennem et masselegeme som følge af en temperaturgradient (se fig. 1). Ifølge termodynamikkens anden lov strømmer varmen altid i retning af den laveste temperatur.Termisk ledningsevne0.17 til 0,25 W/(m*K)
Densitet0.90 til 0,91 g/cm³
MorfologiSemikrystallinsk termoplast
IdentifikationHvidt granulat
Generelle egenskaberLet at bearbejde, god kombination af stivhed og sejhed, god kemisk resistens, høj spændingskorrosionsbestandighed, høj elektrisk resistens, bedre stabilitet, hårdhed og stivhed end PE
ForarbejdningSprøjtestøbning, ekstrudering, dybtrækning
AnvendelserFødevarebeholdere, emballage, bilteknik, sportsudstyr, tekstiler, legetøj, byggeindustri
ModifikationerCo-Po med PE, Forbindelser med gummi, mineraler, forstærkning, farvet
ProducentLyondellbaseel, Borealis, DOW, Exxon, Sabic

NETZSCH Måling

Differential Scanning Calorimetry (DSC)-graf, der viser termiske hændelser med opvarmningstoppe ved 164 °C og 167,9 °C, hvilket fremhæver energiændringer.
Prøvens masse5.67 mg
Opvarmningshastighed10 K/min
DigelAl, gennembrudt låg
AtmosfæreN2 (40 ml/min)

Evaluering

For kommercielle halvkrystallinske PP-typer er en Smeltetemperaturer og entalpierEt stofs fusionsenthalpi, også kendt som latent varme, er et mål for den energitilførsel, typisk varme, der er nødvendig for at omdanne et stof fra fast til flydende tilstand. Et stofs smeltepunkt er den temperatur, hvor det skifter tilstand fra fast (krystallinsk) til flydende (isotropisk smelte).smeltetemperatur (repræsenteret ved spidstemperaturen) på ca. 160 °C til 165 °C typisk. Dette stemmer godt overens med det aktuelle tilfælde, hvor der blev observeret spidstemperaturer på 168 °C og 164 °C ved henholdsvis1. opvarmning (blå) og2. opvarmning (rød) med tilsvarende smelteentalpier på 94 J/g (1. opvarmning) og 112 J/g (2. opvarmning). Den lavere Smeltetemperaturer og entalpierEt stofs fusionsenthalpi, også kendt som latent varme, er et mål for den energitilførsel, typisk varme, der er nødvendig for at omdanne et stof fra fast til flydende tilstand. Et stofs smeltepunkt er den temperatur, hvor det skifter tilstand fra fast (krystallinsk) til flydende (isotropisk smelte).smeltetemperatur ved2. opvarmning kan tilskrives bedre kontakt mellem prøven og digelbunden efter den første Smeltetemperaturer og entalpierEt stofs fusionsenthalpi, også kendt som latent varme, er et mål for den energitilførsel, typisk varme, der er nødvendig for at omdanne et stof fra fast til flydende tilstand. Et stofs smeltepunkt er den temperatur, hvor det skifter tilstand fra fast (krystallinsk) til flydende (isotropisk smelte).smeltning (ved1. opvarmning). Forskellen i smeltevarmen skyldes de forskellige afkølingsforhold, der blev brugt under produktionen eller behandlingen af polymeren og under målingen (afkølingshastighed: 10 K/min). Glasovergangstrinnet for PP kan normalt findes mellem -20 °C og +20 °C. I dette eksempel var det ved -8 °C (2. opvarmning). Ved1. opvarmning blev glasovergangen næsten ikke registreret.

AI Overview
An error occurred. Please try again.