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塑料薄膜手册目录

2018/06/19105 作者:佚名
导读: 第1章聚烯烃薄膜生产技术11?1简介11?2聚烯烃的结构21?2?1低密度聚乙烯21?2?2高密度聚乙烯31?2?3线型低密度聚乙烯31?2?4极低密度聚乙烯和超低密度聚乙烯41?2?5聚丙烯41?2?6聚丙烯共聚物41?3聚烯烃薄膜的形态41?4聚烯烃的流变性能51?4?1高密度聚乙烯51?4?2线型低密度聚乙烯61?4?3极低密度聚乙烯和超低密度聚乙烯61?4?4长支链低密度聚乙烯61?

第1章聚烯烃薄膜生产技术1

1?1简介1

1?2聚烯烃的结构2

1?2?1低密度聚乙烯2

1?2?2高密度聚乙烯3

1?2?3线型低密度聚乙烯3

1?2?4极低密度聚乙烯和超低密度聚乙烯4

1?2?5聚丙烯4

1?2?6聚丙烯共聚物4

1?3聚烯烃薄膜的形态4

1?4聚烯烃的流变性能5

1?4?1高密度聚乙烯5

1?4?2线型低密度聚乙烯6

1?4?3极低密度聚乙烯和超低密度聚乙烯6

1?4?4长支链低密度聚乙烯6

1?4?5聚丙烯7

1?5吹塑薄膜生产(管膜法)8

1?5?1挤出机的性能8

1?5?2螺杆设计9

1?5?3霜白线和吹胀比9

1?6流延薄膜生产10

1?6?1挤出工艺10

1?6?2轧光11

1?6?3挤出涂覆11

1?7薄膜的拉伸11

1?7?1吹胀过程中的拉伸11

1?7?2拉伸取向11

1?7?3双向拉伸(双向拉伸聚丙烯)12

1?8表面性能12

1?8?1光泽度12

1?8?2雾度13

1?8?3表面能13

1?8?4滑爽性14

1?8?5粘连14

1?9表面改性14

1?9?1电晕放电14

1?9?2防粘连15

1?9?3滑爽添加剂15

1?9?4润滑剂16

1?9?5抗静电剂16

1?10内添加剂16

1?10?1抗氧剂16

1?10?2紫外线吸收剂17

1?11力学性能17

1?11?1拉伸性能18

1?11?2冲击性能19

1?11?3动态力学性能20

1?11?4介电性能20

1?12显微分析21

1?12?1光学性能--应变时的偏光效果21

1?12?2扫描电子显微镜--蚀刻22

1?12?3原子力显微镜22

1?13热分析23

1?13?1差示扫描量热计23

1?13?2温度调制DSC23

1?14红外光谱24

1?14?1特性24

1?14?2共混物和复合层的组分分析24

1?14?3表面分析24

1?14?4其他性能25

1?15应用25

1?15?1包装25

1?15?2复合薄膜26

1?15?3共挤出薄膜27

1?15?4热封27

1?15?5农用28

1?16结论28

参考文献28

第2章聚烯烃薄膜的加工31

2?1简介31

2?2影响树脂基本性能的参数32

2?2?1分子量(摩尔质量)和分布指数32

2?2?2熔体流动速率(流动性能)32

2?2?3密度33

2?2?4链支化34

2?2?5特性黏度35

2?2?6熔点和熔化热36

2?2?7熔体性能--流变36

2?2?8拉伸黏度37

2?2?9弹性38

2?3吹塑薄膜挤出(管膜法)38

2?3?1简介38

2?3?2吹塑薄膜工艺39

2?3?3不同的薄膜冷却方法39

2?3?4挤出机规格41

2?3?5功率42

2?3?6挤出设备的选型42

2?4流延薄膜的挤出44

2?4?1流延薄膜生产工艺44

2?4?2挤出参数对薄膜性能的影响45

2?4?3吹胀比对薄膜性能的影响47

2?5加工中疑难问题解答47

2?6收缩薄膜51

2?6?1收缩膜的种类51

2?6?2收缩膜的性能51

2?6?3收缩膜的生产52

2?6?4收缩烘道和烘箱54

参考文献55

第3章聚丙烯薄膜的加工工艺及其耐久性58

3?1简介58

3?2PP的结构和合成61

3?3薄膜加工67

3?4添加剂67

3?5PP的UV降解性68

3?5?1UV降解机理68

3?5?2UV降解对PP分子结构和性能的影响69

3?5?3添加剂对PP的稳定作用70

3?6实例分析71

3?6?1材料和实验步骤71

3?6?2耐久性?微观结构间的关系72

3?6?3耐久性?加工条件间的关系74

3?6?4耐久性?添加剂性能间的关系77

3?7结论80

参考文献81

第4章助剂在聚合物中的溶解度86

4?1简介86

4?2非均匀聚合物结构86

4?3助剂吸附86

4?4助剂在聚合物中的溶解度的定量分析90

4?5助剂溶解度的影响因素94

4?5?1结晶度和超分子结构94

4?5?2聚合物取向的影响94

4?5?3聚合物极性基团的作用96

4?5?4第二种化合物的影响97

4?5?5高分子量助剂的溶解特性98

4?5?6聚合物氧化的影响99

4?6助剂的溶解度及其损失100

参考文献101

第5章聚氯乙烯:分解与稳定105

5?1简介105

5?2PVC稳定性差的影响因素106

5?3羰烯丙基的鉴别109

5?4稳定PVC的主要方法111

5?5PVC的光稳定115

5?6增塑剂对PVC在溶液中分解的影响116

5?7PVC的"反应echo"稳定性122

5?8今后的任务123

参考文献124

第6章聚合物阻燃剂的生态环境问题128

6?1简介128

6?2作用机理128

6?3卤化二苯醚--二英130

6?4阻燃体系133

6?5膨胀型添加剂134

6?6聚合物有机成焦物140

6?7聚合物纳米复合材料143

参考文献146

第7章污染环境中聚合物与氧化氮的相互作用149

7?1简介149

7?2NO2与聚合物的相互作用150

7?2?1乙烯基聚合物:PE、PP、PS、PMMA、PAN、

PVC和PVF150

7?2?2不饱和聚合物152

7?2?3聚酰胺、聚氨酯和聚酰胺?酰亚胺156

7?3NO与聚合物的反应159

7?4结论164

参考文献165

第8章塑料薄膜的改性168

8?1简介168

8?2力学性能的提高168

8?2?1拉伸168

8?2?2结晶169

8?2?3交联169

8?3化学改性169

8?3?1氟化170

8?3?2氯化171

8?3?3溴化171

8?3?4硫化172

8?3?5化学蚀刻172

8?3?6接枝173

8?4表面改性的物理方法175

8?4?1等离子体处理175

8?4?2电晕处理175

8?5表征176

8?5?1重量法176

8?5?2热分析177

8?5?3扫描电子显微镜177

8?5?4溶胀测量177

8?5?5分子量和分子量分布177

8?5?6介电松弛178

8?5?7表面性能178

8?5?8光谱分析178

8?5?9化学分析用电子能谱法或X射线光电子能谱法179

8?6应用179

参考文献180

第9章塑料薄膜在包装中的应用185

9?1简介185

9?2包装的作用185

9?3软包装的种类186

9?3?1缠绕包装186

9?3?2袋、大袋和封合袋187

9?3?3封合袋的生产188

9?3?4开口与再封口性188

9?4热封189

9?5包装薄膜的其他应用190

9?6主要的包装薄膜190

9?6?1低密度聚乙烯和线型低密度聚乙烯190

9?6?2高密度聚乙烯192

9?6?3聚丙烯192

9?6?4聚氯乙烯192

9?6?5聚对苯二甲酸乙二醇酯193

9?6?6聚偏氯乙烯194

9?6?7聚三氟氯乙烯195

9?6?8聚乙烯醇195

9?6?9乙烯?乙烯醇共聚物196

9?6?10聚酰胺(尼龙)197

9?6?11乙烯?乙酸乙烯共聚物和酸类共聚物薄膜198

9?6?12离子聚合物198

9?6?13其他塑料198

9?7多层塑料薄膜199

9?7?1涂覆199

9?7?2复合199

9?7?3共挤出200

9?7?4镀金属200

9?7?5氧化硅涂覆200

9?7?6其他无机阻透涂覆201

9?8表面处理201

9?9静电放电202

9?10印刷202

9?11阻透材料与渗透203

9?12环境问题205

参考文献206

第10章塑料薄膜在农业上的应用207

10?1简介207

10?2塑料薄膜的生产207

10?3农用塑料薄膜的性能208

10?4大棚膜对阳光辐射的稳定性208

10?4?1紫外线稳定剂209

10?4?2稳定剂功效要求210

10?4?3实验室和室外光氧化的评估213

10?5影响大棚膜稳定性的其他因素213

10?5?1温度213

10?5?2湿度214

10?5?3风214

10?5?4雾的形成214

10?5?5环境污染215

10?5?6农药的影响215

10?6大棚膜耐老化性215

10?6?1老化因素的评估215

10?6?2化学结构的变化216

10?7农用塑料薄膜的回收217

10?7?1简介217

10?7?2环境污染217

参考文献219

第11章评估烧伤植皮效果的物理化学标准224

11?1简介224

11?2现代外科烧伤植皮224

11?2?1动物原生材料基植皮226

11?2?2合成材料基植皮227

11?2?3植物原生材料基植皮227

11?3所测烧伤植皮性能的选用228

11?3?1吸收?扩散性能228

11?3?2黏结性能229

11?3?3力学性能229

11?4烧伤植皮的物理化学性能的研究方法229

11?4?1材料多孔性的测定229

11?4?2孔的尺寸和数目的测定229

11?4?3材料?介质界面表面能的估算230

11?4?4材料吸收性的测定230

11?4?5烧伤植皮空气透过率的测定231

11?4?6烧伤植皮黏结性的测定232

11?4?7烧伤植皮水蒸气透过率的测定232

11?5结果和讨论232

11?5?1烧伤植皮吸收性的测定232

11?5?2烧伤植皮对液体介质的吸收动力学236

11?5?3烧伤植皮的水蒸气透过率测定238

11?5?4烧伤植皮的空气透过率测定241

11?5?5烧伤植皮的黏结性测定246

11?6烧伤植皮的作用过程248

11?6?1从植皮表面蒸发水248

11?6?2植皮从含一定量水的肌体中吸收液体249

11?6?3水从伤口向周边的传质250

11?7急救用烧伤植皮效果的评估251

11?7?1急救用烧伤植皮的要求251

11?7?2急救用烧伤植皮的特性251

11?8结论252

参考文献253

第12章塑料薄膜的测试257

12?1简介257

12?2对测试方法的要求257

12?2?1要求257

12?2?2测试结果的解释258

12?3塑料薄膜的性能259

12?3?1尺寸259

12?3?2试样调控259

12?4力学性能测试260

12?4?1拉伸性能测试(静态)260

12?4?2冲击强度262

12?4?3抗撕裂性263

12?4?4弯曲刚性(挠曲模量)264

12?4?5动态力学性能264

12?5物理性能、化学性能和物理化学性能测试265

12?5?1塑料的密度265

12?5?2折射率和黄度指数265

12?5?3透明度265

12?5?4耐化学品性265

12?5?5雾度和透光率266

12?5?6着火点、燃烧特征速率和氧指数266

12?5?7静态和动态摩擦系数266

12?5?8塑料薄膜和固体塑料的镜面光泽267

12?5?9PE和PP薄膜的湿润张力268

12?5?10塑料薄膜的无约束线性热收缩率268

12?5?11收缩张力和取向消除应力269

12?5?12刚性269

12?5?13平行板法测粘连力269

12?5?1413C?NMR鉴别LLDPE的组分269

12?5?15蠕变和蠕变破坏270

12?5?16室外天候老化270

12?5?17耐磨蚀性270

12?5?18耐划痕性271

12?5?19环境应力开裂271

12?5?20水蒸气透过率271

12?5?21氧气透过率272

12?6塑料薄膜的标准规范272

12?6?1PET薄膜的标准规范272

12?6?2LDPE薄膜的标准规范(通用和包装用薄膜)272

12?6?3MDPE和通用级PE薄膜(通用和包装用薄膜)的

标准规范273

12?6?4OPP薄膜的标准规范273

12?6?5交联聚乙烯塑料的标准规范273

参考文献274

第13章塑料废弃物的回收279

13?1简介279

13?2塑料回收的主要方法279

13?2?1一次回收280

13?2?2二次回收280

13?2?3三次回收280

13?2?4四次回收281

13?2?5结论282

13?3收集和分类283

13?3?1树脂的鉴别283

13?3?2树脂分选总论284

13?3?3根据密度分选树脂284

13?3?4根据颜色分选树脂285

13?3?5根据物理化学性能分选树脂285

13?4分选得到的PET废弃物的再利用287

13?5分选得到的PVC废弃物的再利用287

13?5?1混合塑料废弃物的化学回收288

13?5?2富含PVC的废弃物的化学回收289

13?6分选过的PE废弃物的回收290

13?6?1助剂对PE塑料废弃物的污染290

13?6?2再加工对PE废弃物的污染291

13?7HDPE的回收291

13?7?1回收HDPE的应用291

13?7?2橡胶改性制品291

13?8辐射回收技术292

13?9生物降解聚合物292

参考文献293

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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