PE-HD: Polyethylen hoher Dichte

CTP

Standard-Thermoplaste

Allgemeine Eigenschaften


PE-HD hat eine Struktur mit relativ wenig Verzweigungen und daher eine hohe DichteDie Massen-Dichte ist definiert als Verhältnis zwischen Masse und Volumen.Dichte (typischerweise zwischen 0,94 g/cm3 und 0,96 g/cm3).
PE-HD wird durch ein Niederdruck-Polmyerisationsverfahren hergestellt.

Strukturformel

Die Symbole für Analysewerkzeuge und Prüfgeräte symbolisieren Effizienz und Präzision bei der Datenanalyse.

Eigenschaften

GlasübergangstemperaturDer Glasübergang gilt als eine der wichtigsten Eigenschaften amorpher und teilkristalliner Materialien, wie z.B. anorganische Gläser, amorphe Metalle, Polymere, Pharmazeutika und Lebensmittel, usw., und bezeichnet den Temperaturbereich, in dem sich die mechanischen Eigenschaften des Material von einem harten und spröden Zustand in einen weicheren, verformbaren oder gummiartigen Zustand ändern.Glasübergangstemperatur-130 bis -100 °C
Schmelztemperaturen und SchmelzenthalpienDie Schmelzenthalpie einer Substanz, auch bekannt als latente Wärme, stellt ein Maß der Energiezufuhr dar, typischerweise Wärme, welche notwendig ist, um eine Substanz vom festen in den flüssigen Zustand zu überführen. Der Schmelzpunkt einer Substanz ist die Temperatur, bei der die Substanz von einem festen (kristallinen) in den flüssigen Zustand (isotrope Schmelze) übergeht.Schmelztemperatur125 bis 135 °C
Schmelz-Enthalpie293 J/g
Zersetzungstemperatur480 bis 498 °C
Elastizitätsmodul600 bis 1400 MPa
Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung200 bis 250 *10-6/K
Spezifische Wärmekapazität (cp)Die spezifische Wärmekapazität oder Wärmekapazität ist eine messbare physikalische Größe, die dem Verhältnis der einem Objekt zugeführten Wärme zur resultierenden Temperaturänderung entspricht.Spezifische Wärmekapazität1,8 bis 2,7 J/(g*K)
WärmeleitfähigkeitDie Wärmeleitfähigkeit (λ mit der Einheit W/(m•K)) beschreibt den Transport von Energie - in Form von Wärme - durch einen Körper aufgrund eines Temperaturgefälles.Wärmeleitfähigkeit0,33 bis 0,53 W/(m*K)
Dichte0.94 bis 0,96 g/cm3
MorphologieTeilkristalliner Thermoplast
Allgemeine EigenschaftenBessere chemische Beständigkeit im Vergleich zu PE-LD, gute elektrische Isolationseigenschaften.
VerarbeitungExtrusion (Folien, Profile), Blasformen, Extrusion (Folien, Profile), Tiefziehen, Spritzgießen.
AnwendungenFolien (für verschiedene Anwendungen), Verpackungen für Haushalt und Industrie (z. B. Flaschen, Plastiktüten, Getränkeflaschenverschlüsse), Gas- und Wasserleitungen, Kabelleitungen.

NETZSCH Messung

DSC-Kurve zur Veranschaulichung der Thermoanalyse, die den ersten und zweiten Erwärmungspeak bei 132,3°C und 132,5°C mit Energiedaten zeigt.
Probenmasse10,49 mg
Heizraten10 K/min
TiegelAl, gelochter Deckel
AtmosphäreN2 (40 ml/min)

Auswertung

Obwohl PE-HD zu den teilkristallinen Thermoplasten gehört, zeigen die Messkurven lediglich einen Schmelzeffekt mit einer Spitzentemperatur von ca. 133 °C und einer Schmelztemperaturen und SchmelzenthalpienDie Schmelzenthalpie einer Substanz, auch bekannt als latente Wärme, stellt ein Maß der Energiezufuhr dar, typischerweise Wärme, welche notwendig ist, um eine Substanz vom festen in den flüssigen Zustand zu überführen. Der Schmelzpunkt einer Substanz ist die Temperatur, bei der die Substanz von einem festen (kristallinen) in den flüssigen Zustand (isotrope Schmelze) übergeht.Schmelzenthalpie von ca. 201 J/g (zweite Aufheizung, rot). Ein Glasübergangsbereich wäre zwischen -130 °C und -100 °C zu erwarten gewesen; die spezifischen Wärmeänderungen sind in diesem Fall jedoch wahrscheinlich zu gering, um nachgewiesen zu werden. PE-LD und PE-HD unterscheiden sich deutlich in ihrer Schmelztemperaturen und SchmelzenthalpienDie Schmelzenthalpie einer Substanz, auch bekannt als latente Wärme, stellt ein Maß der Energiezufuhr dar, typischerweise Wärme, welche notwendig ist, um eine Substanz vom festen in den flüssigen Zustand zu überführen. Der Schmelzpunkt einer Substanz ist die Temperatur, bei der die Substanz von einem festen (kristallinen) in den flüssigen Zustand (isotrope Schmelze) übergeht.Schmelztemperatur.

Während das Polyethylen niedriger Dichte (PE-LD) bei der zweiten Aufheizung (rot) eine Spitzentemperatur von 112 °C aufweist, hat das oben genannte Beispiel für Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) eine Spitzentemperatur von 133 °C. Lineares Polyethylen niedriger Dichte (PE-LLD) zeigt einen Schmelzeffekt mit charakteristischer Doppelpeakstruktur, wobei die Hauptpeaktemperatur (ca. 124 °C) zwischen den beiden zuvor genannten Werten liegt.

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