在室温下和空气中,通过γ射线辐照可在超高分子量聚乙烯分子链上引入羰基等含氧极性基团;超高分子量聚乙烯版经过γ射线辐照以后分子链发生降解,分子量降低,熔体流动速率增大,流动性得到改善;在一定辐照剂量范围,γ射线辐照使超高分子量聚乙烯的拉伸屈服强度及断裂伸长率增加,缺口冲击强度下降。
在室温下和空气中,通过γ射线辐照可在超高分子量聚乙烯分子链上引入羰基等含氧极性基团;超高分子量聚乙烯版经过γ射线辐照以后分子链发生降解,分子量降低,熔体流动速率增大,流动性得到改善;在一定辐照剂量范围,γ射线辐照使超高分子量聚乙烯的拉伸屈服强度及断裂伸长率增加,缺口冲击强度下降。
由于超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)熔融状态的粘度高达108Pa*s,流动性极差,其熔体指数几乎为零,所以很难用一般的机械加工方法进行加工。近年来,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的加工技术得到了迅速发展,通过对普通加工设备的改造,已使超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)由的压制-烧结成型发展为挤出、吹塑和注射成型以及其它特殊方法的成型。
压制烧结压制烧结是超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)原始的加工方法。此法生产效率颇低,易发生氧化和降解。为了提高生产效率,可采用直接电加热法。〔1〕另外,超高分子量聚乙烯板材批发,Werner和Pfleiderer公司开发了一种超高速熔结加工法;〔2〕采用叶片式混合机,叶片旋转的大速度可达150m/s,使物料仅在几秒内就可升至加工温度。
超高分子量聚乙烯板材的耐磨性居塑料之冠,并超过一些金属复合材料,图1为超高分子量聚乙烯板材与别的原料耐磨性比较。从图1可以看得出来,与别的橡塑制品比照,超高分子量聚乙烯板材的水泥砂浆损坏指数仅是PA66的1/5,HEPE和PVC的1/10;与金属复合材料比照,是合金钢的1/7,红铜的1/27。那般高的耐磨性,以致于用一般塑料损坏测验法没法检验其抗磨损水准,因而方案设计了一种水泥砂浆损坏检测仪器。超高分子量聚乙烯板材耐磨性与相对性分子质量成正比,相对性分子质量越高,其耐磨性越好。
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