耐化学药品性UHMWPE具有优良的耐化学药品性,除强氧化性酸液外,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机介质(荼溶剂除外)。其在20℃和80℃的80种中浸渍30d,外表无任何反常现象,其它物理性能也几乎没有变化。冲击能吸收性UHMWPE具有优异的冲击能吸收性,冲击能吸收值在所有塑料中高,因而噪声阻尼性能很好,具有优良的削音效果。耐低温性UHMWPE具有优异的耐
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耐化学药品性UHMWPE具有优良的耐化学药品性,除强氧化性酸液外,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机介质(荼溶剂除外)。其在20℃和80℃的80种中浸渍30d,外表无任何反常现象,其它物理性能也几乎没有变化。冲击能吸收性UHMWPE具有优异的冲击能吸收性,冲击能吸收值在所有塑料中高,因而噪声阻尼性能很好,具有优良的削音效果。耐低温性UHMWPE具有优异的耐低温性,在液氦温度(-269℃)下仍具有延展性,因而能够用作核工业的耐低温部件。
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,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。
采用射频加工超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)是一种崭新的加工方法,它是将超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)粉末和介电损耗高的炭黑粉末均匀混合在一起,用射频辐照,产生的热可使超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)粉末表面发生软化,从而使其能在一定压力下固结。用这种方法可在数分钟内模压出很厚的大型部件,其加工效率比目前超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)常规模压加工高许多倍。
超高分子量聚乙烯板优势二:自润滑性非常好;因有很低的摩擦因数,当它以滑动或转动形式工作时,比钢和黄铜加润滑油后的润滑性还要好。因此,在摩擦学领域被誉为成本、性能非常理想的摩擦材料。
超高分子量聚乙烯板优势三:耐腐蚀性强;除强氧化性酸溶液外,在一定温度和各种腐蚀性介质浓度范围内能耐受各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机介质。
超高分子量聚乙烯板优势四:耐冲击性高;冲击强度约为耐冲击PC的2倍,ABS的5倍,POM和PBTP的10余倍。此外,其反复冲击表面的硬度更高。
超高分子量聚乙烯板优势:不粘性好;表面张力大磨擦系数小,所以与常见物质不亲和,因此不易粘连结垢,对表面粘附物易于清理。

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