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LLDPE在20世纪70年代由Union Carbide公司工业化,三井耐寒增韧剂,它代表了聚乙烯催化剂和工艺技术的重大变革,使聚乙烯的产品范围显著扩大。LLDPE用配位催化剂代替自由基引发剂,以及用较低成本的低压气相聚合取代成本较高的高压反应器,在比较短的时间内,便以其优异的性能和较低的成本,在许多领域已替代了LDPE。LLDPE几乎渗透到所有的传统聚乙烯市场,包括薄膜、模塑、管材和电线电缆。

另一个受短支链增加、密度降低影响的性能是*蠕变性或承受荷重的能力。这个性能在聚合物的使用上同样非常重要。只要密度稍稍下降一点,*蠕变性就得到很大的****。可以说,增加乙烯的短支链,降低乙烯的密度而得益大的就是****了ESCR性能和*蠕变性。⑷聚乙烯热氧老化和光氧老化性能聚乙烯由于其分子结构上和聚合物中所含的微量杂质等内因,以及受大气环境和成型加工条件等外因的影响,会产生热氧老化和光氧老化。这些老化反应按自由基键式反应机理进行,耐寒增韧剂DF610,结果导致聚乙烯发生降解反应为主的不可逆的化学反应,POE耐寒增韧剂,而使其性能变坏乃至完全失去使用价值。
化学稳定性好,在室温条件下,耐寒增韧剂,不溶于任何*,耐酸、碱和各种盐类的腐蚀;薄膜对水蒸气和空气的渗透性小、吸水性低;耐老化性能差,耐环境开裂性不如低密度聚乙烯,特别是热氧化作用会使其性能下降,所以,树脂需加入*氧剂和紫外线吸收剂等来********这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下的热变形温度较低,这一点应用时要注意。
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