PPR是什么材料?国内十大ppr管材品牌有哪些?PPR是什么材料?

PP-R又叫III型聚丙烯管和无规聚丙烯,挤出成管,注射成管。聚丙烯PPR

乙烯无规聚合物也是聚丙烯的一种,其聚合物链的基本结构是通过添加不同种类的单体来改性的。乙烯是最常用的单体,它改变了聚丙烯的物理性质。与pp均聚物相比,无规* * *聚合物具有改善的光学性能(增加的透明度和降低的雾度)、改善的抗冲击性、增加的柔韧性和降低的熔融温度,从而降低热焊接温度;同时在化学稳定性、水蒸气隔离性能、器官感官性能(低臭低味)上与均聚物基本相同。用于吹塑、注塑、薄膜和片材挤出加工领域,作为食品包装材料、医药包装材料和日用消费品。

编辑此PPR-基本介绍

ppr的英文名是Pentaricopeptide Repeats PP-R,又称III型聚丙烯管和无规聚丙烯。将无规聚丙烯挤出成管并注入管中。它是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。80年代末,约5%的PE通过气相* * *聚合工艺在PP-R的分子链中无规均匀聚合(无规* * *聚合),成为新一代管道材料。它具有高强度、良好的抗冲击性能和长期蠕变性能。同时,该管道具有优异的耐化学腐蚀性能,在室温下不溶于任何已知的溶剂,因此除了家装外,更适用于化工厂等场所输送化学流体。使用寿命可达50年,市面上没有更便宜的材料替代。

编辑PPR-化学结构这一段

PP无规聚合物一般含有1-7重量%的乙烯分子和99-93重量%的丙烯分子。在聚合物链中,乙烯分子随机插入丙烯分子中间。在这种无规或统计* * *聚合物中,大部分乙烯(通常为75%)以单分子插入的方式结合,称为X3基团(三个连续的乙烯[〔CH2〕依次排列在主{TodayHot}链上),也可视为一个乙烯分子插入两个丙烯分子之间。另有25%的乙烯以多分子插入的方式并入主链,也称为X5基团,因为有五个连续的亚甲基(两个乙烯分子一起插入两个丙烯分子之间)。很难将X5与X7、X9等更高群体区分开来。鉴于此,XS及更高组别的乙烯含量计为> > X3%%。可以确定随机性比率x3/X5。当X3以上基团的百分比较大时,* * *聚合物的结晶度会显著降低,这对无规* * *聚合物的最终性能有很大影响。* * *聚合物中极高的乙烯含量对聚合物结晶度的影响类似于高无规聚丙烯含量的影响。无规PP***聚合物不同于均聚物,因为无规插入聚合物主链的乙烯分子阻碍了聚合物分子的结晶排列。* * *聚合物结晶度的降低导致物理性能的变化:与PP均聚物相比,无规* * *聚合物的刚度更低,抗冲击性能更高,透明性更好。乙烯* * *聚合物还具有较低的熔融温度,这已成为其在某些应用中的优势。无规* * *聚合物包含更多皮革和无规PP,以及乙烯含量高得多的聚合物链。根据聚合工艺的不同,这种高含量的皮革在所有商用* * *高分子材料中都有不同程度的存在,很难满足联邦食品管理局(FDA)关于食品接触的{HotTag}规定。

编辑PPR-的这一段-制造方法

乙烯/丙烯无规* * *聚合物由乙烯分子和丙烯分子同时聚合而成,所用反应器与生产PP均聚物的反应器相同。乙烯的分子比丙烯小,反应比丙烯快(反应活性约十倍)。这削弱了催化剂的立体定向性并增加了其活性,从而导致无规聚丙烯的量增加。为了减少这种无规物质的形成,需要降低反应温度,从而降低催化剂的活性,减少最终产品中无规异构体的含量,以获得性能更加平衡的产品。乙烯含量高(> 3%)的无规聚合物在生产过程中难以处理,在己烷稀释剂中也难以聚合,因为反应的二次副产物(无规聚丙烯和乙烯含量高的聚合物)可溶于己烷。在液体丙烯的本体聚合中也是如此,尽管溶解度低。己烷稀释工艺产生的大量副产物必须在己烷回收阶段进行分离,这将增加总生产成本,但可以获得更清洁的聚合物,其中含有少量可溶组分。在本体聚合过程中,这些杂质会残留在聚合物中,在处理片状物料时带来麻烦。此外,最终的聚产品含有更多的可溶性杂质。使用有机溶剂进行二次清洗可以去除大部分杂质,但会增加* * *聚合物的总生产成本。一般来说,当副产物含量高时,片状无规聚合物会变粘,当乙烯含量高于3.5重量%时,这一问题更为突出。* *聚合物熔点的降低与乙烯含量直接相关。据报道,当乙烯含量为7%时,* * *聚合物的熔点低至152°f,X3含量对* * *聚合物熔点的影响比儿童大,基因含量更高。它还取决于催化剂本身及其将乙烯与X3基团而不是X5基团结合的能力。

编辑PPR-这一段-主要表现

聚丙烯管材分为三种:均聚物聚丙烯(PP-H)、嵌段聚丙烯(PP-B)和无规聚丙烯(PP-R)。PP-H、PP-B和PP-R管材的刚性依次降低,冲击强度依次升高。给水用聚丙烯管采用的是非同一般的PP-R,作为一种新型管材,PP-R管具有以下性能特点:2.1节能PP-R管的生产能耗仅为钢管的20%,导热系数仅为钢管的1/200,应用于热水系统将大大降低热损失。2.2耐腐蚀、不结垢、卫生无毒使用PP-R管可以避免镀锌钢管内壁结垢、生锈造成的水质“二次污染”。由于PP-R成分简单,基本成分为碳和氢,符合食品卫生规定,无毒,更适合饮用水运输。2.3耐热耐压,使用寿命长PP-R管长期使用温度可达95℃,短期使用温度可达120℃。在使用温度70℃,工作压力65438±0.2 MPa的条件下,长期连续使用,使用寿命可达50年以上。2.4重量轻、强度高、流体阻力低,PP-R管的密度仅为金属管的1/8,耐压试验强度高达5MPa,具有良好的韧性和抗冲击性能。由于内壁光滑,不生锈和结垢,流体阻力小。PP-R管主要技术指标如下:密度0.9g/cm3弹性模量(20℃)800MPa热膨胀系数1.8× 10-4/k导热系数0.2w/(m.k)纵向收缩2%冲击试验破损率≤ 10%短期水压试验65438。

编辑这一段PPR-材料属性

物理性能:一般来说,无规PP***聚合物比PP均聚物具有更好的柔韧性和更低的刚性。当温度下降到32°F时,它们仍能保持适度的冲击强度,而当温度下降到-4°F时,它们的用处就有限了。* *聚合物的弯曲模量(1%应变下的割线模量)在483 ~ 1034 MPa范围内,而均聚物的弯曲模量在1034 ~ 1379 MPa范围内。PP * *高分子材料的分子量对刚性的影响没有PP均聚物大。带缺口悬臂梁的冲击强度一般在0.8 ~ 1.4 ft lb/inch范围内。耐化学性:无规聚丙烯***聚合物对酸。对碱、酒精、低沸点烃类溶剂和许多有机化学品有很强的抵抗力。在室温下,PP***聚合物基本不溶于大多数有机溶剂。此外,当接触到肥皂,肥皂碱液。在水基试剂和酒精中,它们不会像许多其他聚合物一样受到环境应力开裂的破坏。当与某些化学物质接触时,尤其是液态碳氢化合物。氯化有机化合物和强氧化剂会导致表面开裂或膨胀。非极性化合物通常比极性化合物更容易被聚丙烯吸收。阻隔性能:PP***聚合物和均聚物的水蒸气透过率都很低(0.5g/ml/100平方英寸/24h)。这些特性可以通过定向来改善。拉伸吹塑聚丙烯瓶的抗水蒸气渗透性提高到0.3,氧气渗透性提高到2500。电气性能:一般来说,聚丙烯具有良好的电气性能,包括:高介电强度、低介电常数、低损耗因数;然而,电力应用一般选择均聚物。

编辑PPR-生产过程这一段

生产工艺PP-R管的生产工艺是挤出成型工艺。首先,料斗中的PP-R原料靠自重进入挤出机,在挤出机机筒中加热挤出混合,充分塑化,从挤出机机头挤出,进入成型台。定型管由牵引机牵引,定长确定,切割机切断,检验合格后入库。相应的管件通过注射成型生产。管材生产流程:PP-R原料→真空吸料→料斗储存→喂料→挤出成型→冷却定型→牵引→切割→检验→入库管材生产流程:PP-R原料→输送喂料→料斗储存→喂料→加热熔融→挤出注塑→冷却定型→开模→检验→入库3.3生产工艺参数:(PP-R原料→加热熔融→挤出注塑→冷却定型→ 入库)1 ~ 2区180 ~ 190℃ 3 ~ 4区200 ~ 210℃模具温度200℃牵引速度2 ~ 20m/min管材注射参数:(1)料筒温度分布160 ~。 5438+070 ~ 190℃(3)PP-R管材在40 ~ 80℃生产过程中产生的残次品经破碎后可重复使用,提高了原料利用率,降低了生产成本,提高了经济效益。

编辑本段PPR-产品标准

随机聚丙烯产品的企业标准一般为Q/3201 gpro217-2006《间歇液相本体法聚丙烯树脂专用料》,其中冷热水管一般执行:石油化工行业标准SH/T1750-2005《冷热水管》。

编辑PPR-在这一段-使用特性

PP-R管不仅具有重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长的特点,还具有以下主要特点:1、无毒卫生。PP-R的原料分子只有碳和氢,没有有害有毒元素。PP-R是卫生的,不仅可以用于冷热水管道,也可以用于纯饮用水系统。2、保温节能。PP-R管的导热系数为0.21w/mk,仅为钢管的1/200。3.良好的耐热性。PP-R管的维卡软化温度为131.5℃。最高工作温度可达95℃,满足建筑给水排水规范中热水系统的要求。4.使用寿命长。PP-R管在工作温度为70℃,工作压力为(P.N)1.OMPa时,使用寿命可达50年以上,常温(20℃)下使用寿命可达100年以上。5、安装方便,连接可以是*。PP-R焊接性能好,管材和管件可以热熔和电熔连接,安装方便,接头可以是*,连接部分强度大于管材本身。6.材料可以回收。清洗和粉碎后,PP-R废料可回收用于生产管道和配件。回收料量不超过总量的10%,不影响产品质量。

编辑PPR-这一段-主要目的

1,建筑冷热水系统,含集中供热系统;2.建筑物内的供暖系统,包括地板、墙板和辐射供暖系统;3.可直接饮用的纯净水供应系统;4.中央空调系统;5、输送或排放化学介质等工业管道系统。

编辑本段中PPR- PP-R的选择。

1.注意管道整体利用系数c(即安全系数)的确定:一般场合,且温度长期保持在70℃以下,c = 1.25可选;重要场合可选用C = 1.5,长期连续使用温度≥70℃,有可能长期在较高温度下运行;2.冷水(≤40℃)系统选用P. N1.0 ~ 1.6 MPa的管材和管件;用于热水系统,选择≥PN2.0MPa的管道和管件。3.考虑以上三个原则后,管件的SDR不应大于管材的SDR,即管件的壁厚不应小于同规格管材的壁厚。