Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Класс полиэтиленов
Class of polyethylenes
Полиэтилен высокой плотности (ПВПЭ) или полиэтилен высокой плотности (ПВПЭ) — это термопластичный полимер, получаемый из мономера этилена. Его иногда называют "алкатеном" или "полиэтиленом", когда он используется для труб из ПВПЭ. Благодаря высокому соотношению прочности к плотности, ПВПЭ используется в производстве пластиковых бутылок, коррозионностойких труб, геомембран и пластиковой древесины. ПВПЭ обычно перерабатывается и имеет номер "2" в качестве кода идентификации полимера. В 2007 году мировой объем рынка ПВПЭ достиг более 30 миллионов тонн.
High density polyethylene (HDPE) or polyethylene high density (PEHD) is a thermoplastic polymer produced from the monomer ethylene. It is sometimes called "alkathene" or "polythene" when used for HDPE pipes. With a high strength to density ratio, HDPE is used in the production of plastic bottles, corrosion resistant piping, geomembranes and plastic lumber. HDPE is commonly recycled, and has the number "2" as its resin identification code. In 2007, the global HDPE market reached a volume of more than 30 million tons.
Свойства
+Термофизические свойства полиэтилена высокой плотности (ПВП)
Плотность 961 кг/м3
Температура плавления 131,8 °C
Температура кристаллизации 121,9 °C
Латентное тепло плавления 188,6 кДж/кг
Теплопроводность 0,54 Вт/(м·°C) при °C
Удельная теплоемкость 1331–2400 Дж/(кг·К)
Удельная теплоемкость (твердое вещество) 2,9 кДж/(кг·°C)
Кристалличность 61%
+Thermophysical properties of high density polyethylene (HDPE)Density961 kg/m3Melting point 131.8 °C. Temperature of crystallization 121.9 °C. Latent heat of fusion 188.6 kJ/kg. Thermal conductivity 0.54 W/m.°C. at °C. Specific heat capacity1331 to 2400 J/kg KSpecific heat (solid) 2.9 kJ/kg. °C. Crystallinity61%
ПВП известен своим высоким отношением прочности к плотности. Плотность ПВП варьируется от 930 до 970 кг/м3. Хотя плотность ПВП лишь незначительно выше, чем у полиэтилена низкой плотности, ПВП имеет небольшое разветвление, что обеспечивает более сильные межмолекулярные силы и прочность на растяжение (38 МПа против 21 МПа) по сравнению с ПЭНП. Разница в прочности превышает разницу в плотности, что придает ПВП более высокую удельную прочность. Он также более твердый и непрозрачный и может выдерживать несколько более высокие температуры (120 °C / 248 °F в течение коротких периодов). В отличие от полипропилена, ПВП не выдерживает обычно требуемые условия автоклавирования. Отсутствие разветвления обеспечивается правильным выбором катализатора (например, катализаторов Циглера-Натта) и условиями реакции. ПВП устойчив ко многим различным растворителям и склеивается с большим трудом; соединения обычно выполняются сваркой. Физические свойства ПВП могут варьироваться в зависимости от метода формования, используемого для производства конкретного образца; в определенной степени определяющим фактором являются международные стандартизированные методы испытаний, используемые для определения этих свойств для конкретного процесса. Например, при ротационном формовании для определения устойчивости к растрескиванию под воздействием окружающей среды образца используется испытание на постоянную растягивающую нагрузку с надрезом (NCTL). Благодаря этим ценным свойствам трубы из ПВП идеально подходят для питьевой и сточной воды (ливневой и канализационной).
HDPE is known for its high strength to density ratio. The density of HDPE ranges from 930 to 970 kg/m3. Although the density of HDPE is only marginally higher than that of low density polyethylene, HDPE has little branching, giving it stronger intermolecular forces and tensile strength (38 MPa versus 21 MPa) than LDPE. The difference in strength exceeds the difference in density, giving HDPE a higher specific strength. It is also harder and more opaque and can withstand somewhat higher temperatures (120 °C/248 °F for short periods). High density polyethylene, unlike polypropylene, cannot withstand normally required autoclaving conditions. The lack of branching is ensured by an appropriate choice of catalyst (e. g., Ziegler–Natta catalysts) and reaction conditions. HDPE is resistant to many different solvents, and is exceptionally challenging to glue; joints are typically made by welding. The physical properties of HDPE can vary depending on the molding process that is used to manufacture a specific sample; to some degree, a determining factor is the international standardized testing methods employed to identify these properties for a specific process. For example, in rotational molding, to identify the environmental stress crack resistance of a sample, the notched constant tensile load test (NCTL) is put to use. Owing to these desirable properties, pipes constructed out of HDPE are ideally applicable for drinking water and waste water (storm and sewage).