②原料技术数据
性能项目
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试验条件[状态]
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测试方法
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数据单位
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基本性能
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熔体流动速率
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g/10min
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密度
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23℃
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kg/m3
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机械性能
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拉伸断裂强度
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MPa
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拉伸屈服强度
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MPa
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延伸率
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%
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其它性能
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杂质数率
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LLDPE薄膜的性能
1. 热封性
LLDPE薄膜热封性良好,只要达到较低的起封温度就具有良好的热封强度,封口抗污染能力强。
2. 熔融性能
熔融性能决定于相对分子质量、相对分子质量分布、长支链等因素。同样熔体流动速率胡LLDPE及LDPE与剪切速率的关系:LLDPE胡行为与相对分子质量分布窄的HDPE相似,比LDPE的熔融粘度高,所以挤出成型时挤出的载荷增大,发热量也增大。
LLDPE的熔融张力比LDPE低,且熔融应力的松弛时间短。可以观察到从”T”型机头挤出的融膜缩颈大,中空成型时型坯的垂伸度大。由于熔融应力松弛时间短,注射成型品内残留应力小,因此收缩率小,翘曲也小。
“过去,研究人员主要使用间接测量,这种方法通过对较化进行测量,并将较化测量值作为温度和电压的函数推导得出电热效应,而不是实际的温度测量结果,”RomainFaye说。“然而,间接测量并不总是能够得出正确的解释。我们的团队一直在寻找更有效的直接温度测量方法。”直接测量温度变化较常用的方法是使用热电偶和红外热像仪。热电偶是测量与温度变化相关的电压变化的电子设备,而红外热像仪则测量与温度变化相关的红外辐射变化。