聚乙烯树脂论文-李沛,张嘉琪,刘巍,陈全,唐毓婧

聚乙烯树脂论文-李沛,张嘉琪,刘巍,陈全,唐毓婧

导读:本文包含了聚乙烯树脂论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:低密度聚乙烯,链结构,流变性能,力学性能

聚乙烯树脂论文文献综述

李沛,张嘉琪,刘巍,陈全,唐毓婧[1](2019)在《4种低密度聚乙烯树脂的链结构及其性能》一文中研究指出选用4种商品化的具有不同熔体流动速率的低密度聚乙烯(LDPE),利用高温凝胶渗透色谱仪(HT-GPC)、碳核磁共振谱仪(13C NMR)、差示扫描量热仪(DSC)和流变仪研究其链结构特点及其流变性能。按照相对分子质量的差异分成两组,D-1和Q-1,D-3和Y-1,每组的两个样品具有相近的平均相对分子质量。13C NMR的结果表明,4种LDPE都既含有短链支化又含有长链支化,且短链支化含量均高于长链支化含量;而短链支化中丁基含量最多。连续自成核退火热分级(SSA)结果表明,树脂中均含有不同长度的可结晶的亚甲基序列,即每种树脂分子链内的短链支化分布不均匀。探讨了相对分子质量及其分布、亚甲基序列长度及其分布、支化含量、结晶度等因素对树脂熔融行为、流变行为和薄膜力学性能的影响,发现Q-1的低相对分子质量尾端和Y-1的长链支化含量均影响熔体流动速率,平均亚甲基序列长度决定熔融峰的位置,结晶度直接影响薄膜的力学性能。基于上述结果,建立结构与性能的关联。(本文来源于《应用化学》期刊2019年11期)

郑宁来[2](2019)在《上海石化大中空专用料聚乙烯树脂填补空白》一文中研究指出日前,上海石化完成150 t大中空专用料聚乙烯树脂C513UV试生产。这是国内首次生产该牌号产品,标志着国产大中空专用料又添新产品。近年来,随着国内、国际物流行业的技术升级和规模扩张,用于生产包装容器和共享托板的大中空专用聚乙烯树脂需求呈快速增长趋势,仅华东地区,每年就有10多万吨的需求量。受技术等因素限制,之前国内尚未有企业能够自主生产大中空专用聚乙烯树脂,国内市场上的该类树脂主(本文来源于《塑料助剂》期刊2019年05期)

[3](2019)在《国内首个高强度氯化聚乙烯树脂实现工业化生产》一文中研究指出2019年6月15日,由扬子石化研究院自主研发的高强度氯化聚乙烯(CPE)专用树脂YEC-5002成功实现首次工业化生产,生产产品约200吨。这是国内首个高强度氯化聚乙烯专用树脂产品,该产品不仅能有效提高下游客户的生产效率,还能提高客户的产品性能。近几年来,随着市场竞争的加剧和客户需求的提高,扬子石化在氯化聚乙烯新产品研发上不断推陈出新,甚至为客户量身定制产品,产品逐步向个性化、差异化、高端化方向发展。(本文来源于《塑料科技》期刊2019年08期)

王燕来[4](2019)在《聚乙烯树脂体积电阻率测量不确定度的评定》一文中研究指出按照GB/T1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》测量聚乙烯树脂的体积电阻率,分析了体积电阻率测量的影响因素。利用测试数据以及JJF1059.1-2012对体积电阻率测量不确定度进行分析评估,得到测量结果的相对扩展不确定度。(本文来源于《当代化工》期刊2019年07期)

郑宁来[5](2019)在《高性能聚乙烯树脂通过鉴定》一文中研究指出3月22日,扬子石化作为课题长单位承担的"高性能聚乙烯树脂开发及应用"科技项目顺利通过中国石化集团公司专家组鉴定。高附加值合成树脂关键技术开发及应用是中国石化集团公司第一批重大科技项目,项目历时3年,提前完成目标任务,取得6项技术创新,填补国内同类技术空白。项目开发世界领先的乙烯聚合催化剂,实现共聚单体在聚乙烯大分子集中和细粉含量减少,完成C型氯化聚乙烯和PE100RC管材等高等聚乙烯树脂稳定工业化生产。催化剂具有自主知识产权,所开(本文来源于《炼油技术与工程》期刊2019年07期)

孙路朋[6](2019)在《线性低密度聚乙烯树脂制备及性能研究》一文中研究指出传统线性低密度聚乙烯树脂制备过程中有粘壁形成结片、堵塞出料系统等问题,不利于装置稳定运行。为此研究线性低密度聚乙烯树脂制备及制备成品性能。通过控制吹气频次、反应温度、熔融指数和在反应器内部加膜,解决制备过程中结片及堵塞问题,实现制备装置的长周期稳定运行。实验结果表明,制备的线性低密度聚乙烯树脂具有良好的耐环境应力开裂性及断裂强度,力学性能综合表现较好。(本文来源于《新型工业化》期刊2019年06期)

[7](2019)在《高性能聚乙烯树脂实现六大创新》一文中研究指出近日,扬子石化对外宣布,中石化的重大科技项目——高性能聚乙烯树脂开发及应用通过了中石化集团组织的专家组鉴定。鉴定专家组认为,该项目取得了六大技术创新,开发了10类新产品、47个新牌号,申请专利44项,制定标准9项,申请专有技术7项,涉及的新产品产量达55万吨,利润近13亿元,经济和社会效益显着。这六大技术创新是:(1)开发了世界领先的BCE-C和BCL乙烯聚合催化剂,实现共聚单体在聚乙烯大分子(本文来源于《塑料科技》期刊2019年05期)

陈佳琦[8](2019)在《浅谈聚乙烯树脂密度的快速测定方法》一文中研究指出作为聚乙烯树脂的重要参数之一的聚乙烯树脂密度,在对聚乙烯树脂性能检验上起着重要作用,检验聚乙烯树脂密度的方法主要为浸渍法、密度梯度法、沉浮法等方法。本文基于测定密度的方法对快速测定的方法进行研究分析,并且总结出基于样条法的修正公式,以求能够更快对聚乙烯树脂密度进行测定,将分析时间一定程度的缩短。(本文来源于《石化技术》期刊2019年04期)

雷佳伟,邓起垚,张祖平,周雪云,胡军武[9](2019)在《IBC桶专用高密度聚乙烯树脂性能研究》一文中研究指出采用INNOVENE S双环管淤浆法聚乙烯生产工艺,开发了IBC桶(中型散装容器)专用高密度聚乙烯(HDPE)树脂HDB590。选取HDB590以及其他两种国产IBC桶专用HDPE,采用旋转流变仪、差示扫描量热仪(DSC)、热重分析仪(TGA)等表征手段对其性能进行了对比分析。结果表明:HDB590具有较好的动态流变性能、较低的熔融峰温度以及较高的结晶峰温度。此外,HDB590还具有优良的加工性能、耐环境应力开裂性能,以及良好的力学性能和热稳定性能。(本文来源于《塑料科技》期刊2019年07期)

夏晋程,李志,叶纯麟[10](2019)在《超高分子量聚乙烯树脂材料的砂浆磨损特性研究》一文中研究指出超高分子量聚乙烯树脂原料经黏数测试筛选后模压成型,利用砂浆磨损考察其耐磨性能;并研究了石英砂类型、循环冷却水径流、及实验转速等试验条件对耐磨结果的影响。超高分子量聚乙烯试样磨损后的表面通过扫描电子显微镜(SEM)观察。结果表明:高硅含量的石英砂硬度大,能提高实验磨损效果;1 300r/min的转速能使试样达到理想的质量损失,并确保实验中电机功率的输出。超高分子量聚乙烯的缠结度随分子量的增高而递增,从而具有更佳的耐磨性。磨损过程中,并联的循环冷却水能降低试样表面的热降解和软化能,加速热能的转移并阻止润滑层的扩大,使材料的磨损效果更明显。(本文来源于《化学世界》期刊2019年01期)

聚乙烯树脂论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

日前,上海石化完成150 t大中空专用料聚乙烯树脂C513UV试生产。这是国内首次生产该牌号产品,标志着国产大中空专用料又添新产品。近年来,随着国内、国际物流行业的技术升级和规模扩张,用于生产包装容器和共享托板的大中空专用聚乙烯树脂需求呈快速增长趋势,仅华东地区,每年就有10多万吨的需求量。受技术等因素限制,之前国内尚未有企业能够自主生产大中空专用聚乙烯树脂,国内市场上的该类树脂主

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

聚乙烯树脂论文参考文献

[1].李沛,张嘉琪,刘巍,陈全,唐毓婧.4种低密度聚乙烯树脂的链结构及其性能[J].应用化学.2019

[2].郑宁来.上海石化大中空专用料聚乙烯树脂填补空白[J].塑料助剂.2019

[3]..国内首个高强度氯化聚乙烯树脂实现工业化生产[J].塑料科技.2019

[4].王燕来.聚乙烯树脂体积电阻率测量不确定度的评定[J].当代化工.2019

[5].郑宁来.高性能聚乙烯树脂通过鉴定[J].炼油技术与工程.2019

[6].孙路朋.线性低密度聚乙烯树脂制备及性能研究[J].新型工业化.2019

[7]..高性能聚乙烯树脂实现六大创新[J].塑料科技.2019

[8].陈佳琦.浅谈聚乙烯树脂密度的快速测定方法[J].石化技术.2019

[9].雷佳伟,邓起垚,张祖平,周雪云,胡军武.IBC桶专用高密度聚乙烯树脂性能研究[J].塑料科技.2019

[10].夏晋程,李志,叶纯麟.超高分子量聚乙烯树脂材料的砂浆磨损特性研究[J].化学世界.2019

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