Kumaha carana milih bahan poliétilén pikeun kabel? Babandingan LDPE / MDPE / HDPE / XLPE

Téhnologi Pencét

Kumaha carana milih bahan poliétilén pikeun kabel? Babandingan LDPE / MDPE / HDPE / XLPE

Métode sintésis poliétilén jeung variétas

(1) Poliétilén Kapadetan Rendah (LDPE)

Lamun jumlah renik oksigén atawa péroxida ditambahkeun salaku inisiator kana étiléna murni, dikomprés nepi ka kurang leuwih 202,6 kPa, sarta dipanaskeun nepi ka kira 200°C, étiléna polimérisasi jadi bodas, poliétilén lilin. Métode ieu biasana disebut prosés tekanan tinggi kusabab kaayaan operasi. Poliétilén anu dihasilkeun mibanda kapadetan 0,915–0,930 g/cm³ sarta beurat molekulna ti 15,000 nepi ka 40,000. Struktur molekulna pisan bercabang tur leupas, nyarupaan konfigurasi "kawas tangkal", nu akun pikeun dénsitas low, ku kituna dingaranan low-dénsitas poliétilén.

(2) Poliétilén Kapadetan Sedeng (MDPE)

Prosés tekanan sedeng ngalibatkeun polimérisasi étiléna dina 30–100 atmosfir ngagunakeun katalis oksida logam. Poliétilén anu dihasilkeun mibanda kapadetan 0,931–0,940 g/cm³. MDPE ogé bisa dihasilkeun ku nyampur poliétilén dénsitas luhur (HDPE) jeung LDPE atawa ngaliwatan kopolimerisasi étiléna jeung komonomer saperti butene, vinil asétat, atawa akrilat.

(3) Poliétilén Kapadetan Tinggi (HDPE)

Dina kaayaan suhu sareng tekanan normal, étiléna dipolimérisasi ngagunakeun katalis koordinasi anu éfisién pisan (sanyawa organologam anu diwangun ku alkilaluminum sareng titanium tetraklorida). Kusabab kagiatan katalitik anu luhur, réaksi polimérisasi tiasa réngsé gancang dina tekanan rendah (0–10 atm) sareng suhu rendah (60–75 ° C), ku kituna namina prosés tekanan rendah. Poliétilén anu dihasilkeun mibanda struktur molekul linier anu henteu bercabang, nyumbang kana kapadetan anu luhur (0,941–0,965 g/cm³). Dibandingkeun sareng LDPE, HDPE nunjukkeun résistansi panas anu unggul, sipat mékanis, sareng résistansi stres-retak lingkungan.

Sipat Poliétilén

Poliétilén nyaéta palastik semi-transparan bodas-susu, siga lilin, sahingga janten insulasi idéal sareng bahan sarung pikeun kawat sareng kabel. Kaunggulan utama na ngawengku:

(1) Sipat listrik alus teuing: résistansi insulasi tinggi jeung kakuatan diéléktrik; permitivitas low (ε) jeung tangent leungitna diéléktrik (tanδ) dina rentang frékuénsi lega, kalawan gumantungna frékuénsi minimal, sahingga ampir hiji diéléktrik idéal pikeun kabel komunikasi.

(2) Sipat mékanis alus: fléksibel acan tangguh, kalawan lalawanan deformasi alus.

(3) lalawanan kuat ka sepuh termal, brittleness-suhu low, jeung stabilitas kimiawi.

(4) résistansi cai alus teuing jeung nyerep Uap low; résistansi insulasi umumna henteu turun nalika direndam dina cai.

(5) Salaku bahan non-polar, éta némbongkeun perméabilitas gas tinggi, kalawan LDPE ngabogaan perméabilitas gas pangluhurna diantara plastik.

(6) gravitasi spésifik low, sadayana handap 1. LDPE utamana kasohor di kira 0,92 g/cm³, sedengkeun HDPE, sanajan kapadetan luhur, ngan sabudeureun 0,94 g/cm³.

(7) Sipat processing alus: gampang ngalembereh tur plasticize tanpa dékomposisi, cools gampang kana bentuk, sarta ngidinan kontrol tepat leuwih géométri produk jeung dimensi.

(8) Kabel anu didamel ku poliétilén hampang, gampang dipasang, sareng gampang ditungtungan. Sanajan kitu, poliétilén ogé boga sababaraha drawbacks: suhu softening low; kaduruk, ngaluarkeun bau kawas parafin nalika dibeuleum; résistansi stress-cracking lingkungan goréng jeung résistansi ngarayap. Perhatian khusus diperyogikeun nalika nganggo poliétilén salaku insulasi atanapi sarung pikeun kabel kapal selam atanapi kabel anu dipasang dina tetes nangtung anu lungkawing.

Plastik Poliétilén pikeun Kawat sareng Kabel

(1) Umum-Tujuan Insulasi Poliétilén Plastik
Diwangun ngan tina résin poliétilén sareng antioksidan.

(2) Plastik Poliétilén Tahan Cuaca
Utamana diwangun ku résin poliétilén, antioksidan, jeung karbon hideung. Résistansi cuaca gumantung kana ukuran partikel, eusi, sareng dispersi karbon hideung.

(3) Lingkungan Stress-Retak Tahan Poliétilén Plastik
Ngagunakeun poliétilén kalayan indéks aliran lebur handap 0,3 sarta sebaran beurat molekul sempit. Poliétilén ogé tiasa dikaitkeun silang ku cara iradiasi atanapi kimiawi.

(4) High-tegangan insulasi poliétilén palastik
Insulasi kabel tegangan tinggi merlukeun palastik poliétilén ultra-murni, ditambah ku penstabil tegangan sareng extruder khusus pikeun nyegah formasi batal, ngirangan résin résin, sareng ningkatkeun résistansi busur, résistansi erosi listrik, sareng résistansi korona.

(5) Semiconductive Poliétilén Plastik
Dihasilkeun ku cara nambahkeun karbon hideung konduktif kana poliétilén, ilaharna ngagunakeun partikel halus, karbon hideung struktur luhur.

(6) Thermoplastic Low-Haseup Zero-Halogén (LSZH) Polyolefin Cable Compound

Sanyawa ieu ngagunakeun résin poliétilén salaku bahan dasarna, ngasupkeun rétardan seuneu bébas halogén-efisiensi luhur, panampi haseup, penstabil termal, agén antijamur, jeung pewarna, diolah ngaliwatan pencampuran, plastikisasi, jeung pelletization.

Poliétilén Crosslinked (XLPE)

Dina aksi radiasi énérgi tinggi atawa agén crosslinking, struktur molekul linier poliétilén transforms kana struktur tilu diménsi (jaringan), ngarobah bahan thermoplastic kana thermoset a. Nalika dianggo salaku insulasi,XLPEbisa tahan suhu operasi kontinyu nepi ka 90 ° C jeung hawa pondok-circuit of 170-250 ° C. Métode crosslinking ngawengku crosslinking fisik jeung kimia. Iradiasi crosslinking mangrupakeun metoda fisik, sedengkeun agén crosslinking kimia paling umum nyaéta DCP (dicumyl péroxida).

 


waktos pos: Apr-10-2025