Трубы полипропиленовые характеристики: Полипропиленовые трубы: характеристики, свойства, преимущества

Содержание

Полипропиленовые трубы – технические характеристики и особенности выбора изделий

Главная » Материалы » Полипропиленовые

На чтение 4 мин

Для монтажа внутридомовых водопроводных сетей все чаще применяются полипропиленовые трубы — технические характеристики этого материала значительно превосходят стальные коммуникации и позволяют применять их при прокладке трубопроводов горячего водоснабжения, а также для установки систем отопления.

Содержание

  1. Виды полипропиленовых труб
  2. Преимущества полипропиленовых труб
  3. Сфера применения полипропиленовых труб
  4. Несколько слов о технологии производства

Виды полипропиленовых труб

В первую очередь при выборе труб для монтажа систем различного назначения необходимо обратить внимание на маркировку изделия. Дело в том, что трубы из полипропилена могут существенно отличаться по своим техническим характеристикам и свойствам. Не все выпускаемые модификации могут работать при высокой температуре и значительном давлении.

Поэтому осуществляя выбор труб из полипропилена обязательно требуется четко определить будущие условия эксплуатации, и уже исходя из этих данных, подбирать подходящий материал:

При выборе определенного вида труб не стоит забывать и о подборе соответствующих фитингов, в противном случае они могут стать слабым звеном в системе. Характеристика полипропиленовых труб должна соответствовать и используемой запорной арматуре.

Преимущества полипропиленовых труб

Теперь рассмотрим, благодаря чему полипропиленовые трубы смогли существенно потеснить традиционные изделия из стали:

Сфера применения полипропиленовых труб

Теперь следует сказать о том, где могут использоваться трубы из полипропилена — технические характеристики и область применения данных сетей отличаются значительной универсальностью.

Трубопроводы из данного материала монтируются для выполнения следующих задач:

  • Транспортировка химически активных жидкостей, в том числе и агрессивных. Полипропилен не вступает в реакции с большинством из химических соединений.
  • Полипропиленовые трубопроводы применяются и в линиях для транспортировки сжатого воздуха, рабочего давления до 25 атмосфер вполне достаточно для обеспечения большинства технологических процессов, требующих пневматической энергии.
  • Благодаря невысокой стоимости данный вид труб широко применяется в системах мелиорации и орошения. Из полипропиленовых труб монтируют и системы дренажа.
  • Ну и самым традиционным направлением применения труб из полипропилена считаются системы водоснабжения и отопления.

Несколько слов о технологии производства

Невысокая стоимость труб из полипропилена определена простой технологией их производства. В качестве исходного материала используются гранулы рандом сополимера полипропилена.

Основное отличие этого полимера заключается в наличие цепочки материала этилена. Именно он обеспечивает высокую температурную устойчивость труб, которая и позволяет применять их для транспортировки теплоносителей.

Такие коммуникации без проблем выдерживают непродолжительное повышение температуры до 110 градусов.

Выбрать такие трубы, значит выбрать надежную и простую в монтаже систему для различных целей.

обозначения маркировки, характеристика, свойства, виды, применение для отопления, водоснабжения

Труба полипропиленовая 40 мм используется для холодного водоснабжения, замены старой системы отопления и установки новой. Для монтажа задействуют специальные фитинги на основе полипропилена. Это позволяет подключиться как к пластиковым элементам, так и к металлическим конструкциям. Какими преимуществами обладает труба полипропиленовая и какие у нее характеристики?

Характеристики 40 мм полипропиленовой трубы

Содержание статьи

  • 1 Характеристики 40 мм полипропиленовой трубы
  • 2 Преимущества
  • 3 Маркировка
  • 4 Особенности применения

Продукция из полипропилена отличается высокой прочностью и теплостойкостью, имеет длительный срок службы. Она не подвергаются коррозии, снабжена защитой от гидроудара, устойчива к кислотной, щелочной, солевой среде. При колебании температур сохраняет электроизоляционные свойства.

Материал, из которого изготовлена труба, называется сополимер полипропилена. На его основании получают модифицированные изделия – высокопрочный пластик, термопласт.

Полипропилен повышенной теплоустойчивости (рандом сополимер) задействован в контурах отопления, горячего водоснабжения. Полипропиленовая труба 40 мм для отопления эксплуатируется в открытых и закрытых способах прокладки. Возможно присоединение к металлическому радиатору.

Преимущества

Одно из достоинств полипропиленовых труб – срок службы более полувека. Изделия легкие, при этом прочные и надежные.

Имеют ряд других положительных характеристик:

  • устойчивость к агрессивной среде;
  • высокий уровень термоизоляции;
  • экологическая безвредность;
  • простота при сборке конструкции;
  • антикоррозийная стойкость;
  • хорошая пропускная способность.

Полипропиленовые изделия не «зарастают» как стальные, внутри не скапливаются отложения и конденсат.

Основным недостатком считается большой коэффициент теплового расширения. При температуре до 90° труба длиной 4 метра удлиняется до 42 мм, и провисает. Этот недостаток компенсирует алюминиевое или стекловолоконное армирование. А также сложности могут возникнуть при необходимости ремонта и текущего обслуживания.

Металлопластик.

0%

Полипропилен.

83.33%

Полиэтилен.

0%

Сталь.

16.67%

Медь.

0%

Полибутилен.

0%

Стеклопластик.

0%

Я в этом не разбираюсь.

0%

Проголосовало: 6

Маркировка

Изделиям при формовке придают разный цвет, но это никак не отражается на качественных характеристиках. Красная и синяя полоса говорит о принадлежности к разводке холодной и горячей воды, контурам отопления.

Буквенная маркировка – это сведения о характеристиках, предназначении, особенностям установки. Международное обозначение полипропиленовых труб – PP. Маркировку PP-H выбирают для дренажа, холодного водоснабжения, вентиляции. Этот вид стойкий к агрессивной среде, однако, не выдерживает эксплуатацию при высокотемпературных режимах.

Изделия типа PP-B устойчивы к химическому воздействию, выдерживают температурные колебания невысокой амплитуды. Подходят для обустройства теплого пола. Продукция с маркировкой PPRC, PPR, PP-3 эксплуатируется при температуре более 50° – это отопление, горячее водоснабжение. Термостойкость и механическая прочность позволяет применять ее при высоких компрессионных нагрузках.

В зависимости от барической стойкости их маркируются как:

  • PN-25;
  • PN-20;
  • PN-16;
  • PN-10.

Каждый тип имеет широкий диапазон характеристик относительно толщины стен, рабочего диаметра. Эти данные отражаются на стойкости к высокому давлению, температуре. Предопределяют сферу и условия работы.

Труба полипропиленовая 40мм армированная стекловолоконным наполнителем считается одной из оптимальных среди аналогов. Имеет прочные стенки монолитной конструкции, способствует ужесточению системы. Линейное расширение меньше на ¾. Нет необходимости в предварительной зачистке перед сваркой.

Особенности применения

Полипропилен, используемый для системы холодного водопровода, может прослужить столетие. При использовании в условиях высоких температур до 95°, срок службы PN25 (труба армированная) зависит от соблюдения правил эксплуатации и допустимого давления, но не более 2,5 атмосфер.

В бытовых системах экстремальные ситуации случаются редко. Поэтому кратковременные скачки выше допустимой нормы не оказывают влияния на длительность эксплуатационного срока.

Труба диаметром 40мм из полипропилена зачастую используется в отопительных системах. При создании проекта важно правильно подобрать диаметр, чтобы учесть рекомендуемую скорость теплоносителя от 0,4 до 0,6 м/с. Если она 0,2 м/с, образуется скопление воздуха, пробки. Движение воды более 0,7 отрицательно влияет на функцию энергосбережения.

Исходя из условий эксплуатации, в отоплении применяют марку PN 25 (PN 30). Используется стандартная труба сечением 16, 20, 25, 32, 40 мм.

Марка             PN 30
Диаметр наружный (мм)ВнутреннийТолщина стенки
2013,23,4
2516,64,2
3221,23
4026,63,7

Изделие диаметром 32 мм применяют, если планируется установить не более 12 штук радиаторов. Максимальная мощность подключаемых приборов не должна превышать 19 кВт. Изделие 40 мм используется для локальной площади с установкой примерно 20 радиаторов, общая тепловая мощность которых до 30 кВт.

Для монтажа системы требуются соединительные элементы – фитинги. Поэтому выбор соответствующего диаметра имеет первостепенное значение. Все элементы рекомендуется использовать от одного производителя. Если фитинги для полипропиленовых труб 40 мм и сами трубы разных фирм, изготовитель не несет ответственность за возникшую протечку.

Муфты бывают:

  • соединительные;
  • переходники;
  • поворотные;
  • крестообразные;
  • разделительные;
  • компенсационные.

Элементы для соединения бывают разъемные и неразъемные, изготавливаются с внутренней или наружной резьбой. С их помощью соединяются системы из разнородных материалов.

Комбинированные фитинги позволяют создать систему любой сложности, перейти с меньшего диаметра на больший или наоборот. Компенсаторные элементы принимают на себя изменение деталей, связанные с колебанием температуры.

Американка – разборный фитинг. Его устанавливают там, где предполагается периодический демонтаж системы.

Монтаж происходит сварным способом с помощью неразъемных фитингов. Пайка полипропиленовых труб 40 ммпроцесс несложный, не требует особого опыта. Достаточно небольшой тренировки на лишнем куске.

Для пайки понадобится специальное приспособление, а также труборез, набор необходимых фитингов. Паяльник имеет две насадки разного диаметра – одну трубную, другую для муфты. Полипропиленовые детали подогреваются в течение определенного времени, затем стыкуются между собой. Образуется прочное и долговечное соединение, которому не нужна дополнительная герметизация.

Полипропиленовая труба на 40 мм – это достойная замена металлическим изделиям. Она применяется в коммуникациях любого типа. При необходимости материал позволяет в короткий срок и недорого выполнить демонтаж и замену поврежденного узла.

Предназначение полипропиленовой трубы 40 мм: видео.

Расскажите о своей практике действий с полипропиленовой трубой. Оставьте комментарий, поделитесь статьей в социальных сетях, закрепите ее в закладках.

Свойства полипропилена – Vinidex Pty Ltd

Полипропилен (ПП)

Полипропилен (ПП) представляет собой термопластичный полиолефиновый материал, который может иметь несколько различных структур полимерной цепи в зависимости от условий полимеризации и добавления сополимера этилена. Эти специальные полипропиленовые компаунды обладают характеристиками и свойствами, которые делают их подходящими для различных типов труб.

Химическая стойкость и механические свойства труб из гомополимера полипропилена (PP-H) означают, что они преимущественно используются в промышленных трубопроводах. Трубы из сополимера PP Random (PP-R) используются в системах напорных трубопроводов для горячей и холодной воды для бытовых нужд из-за их устойчивости к повышенным температурам и внутреннему давлению. Блок-сополимер PP (PP-B) обладает высокой жесткостью, высокой ударной вязкостью и превосходной химической стойкостью и стойкостью к истиранию, что делает его идеальным материалом для канализационных и дренажных систем. Винидекс СтормПРО 9Трубы 0007® и SewerPRO ® изготавливаются из материалов PP-B.

Типичные свойства материалов труб StormPRO
® и SewerPRO ®

Свойство Значение Стандартный
Полипропиленовый (ПП) компаунд для труб блок-сополимер
Плотность 900 кг/м 3 ИСО 1183
Модуль упругости при изгибе (2 мм/мин) 1300 МПа ИСО 178
Коэффициент ползучести (2 года) 3 ИСО 9967
Жесткость кольца трубы на изгиб StormPRO® 8 000 Н/м/м АС/НЗС 1462. 22
Жесткость кольца трубы на изгиб SewerPRO® 10 000 Н/м/м АС/НЗС 1462.22
Коэффициент теплового расширения 15 х 10 -5 /°С ИСО 11359-2
Напряжение растяжения при текучести (50 мм/мин) 31 МПа ИСО 527-2
Удлинение при пределе текучести (50 мм/мин) 0,08 ИСО 527-2
Коэффициент Пуассона 0,45 ИСО 527-2
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (+23°C) 50 кДж/м 2 ИСО 179/1ЕА
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (-20°C) 5 кДж/м 2 ИСО 179/1ЕА
Твердость по Шору D 60 ИСО 868
Расход расплава 0,3 г/10 мин ИСО 1133
Точка плавления 130-170°С

Температура

Трубы StormPRO® и SewerPRO® обладают высокой термостойкостью. Непрерывная рабочая температура до 60°C и краткосрочное применение до 90°C не оказывает отрицательного влияния на характеристики труб StormPRO® и SewerPRO®.

Атмосферостойкость

Трубы StormPRO® и SewerPRO® изготавливаются из компаундов, содержащих добавки, обеспечивающие их устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям при обращении и хранении.

Ожидаемый срок службы

Недавнее исследование, проведенное TEPPFA, показывает, что проектировщики, владельцы объектов и операторы могут быть уверены в том, что полипропиленовые канализационные системы будут иметь срок службы не менее ста лет, если материалы, изделия и методы установки соответствуют соответствующим требованиям. .

Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Нужна помощь? Просмотрите нашу зону поддержки продуктов для загрузки, установки и процедур соединения.​p>

Узнать больше

Полипропилен (ПП) – типы, свойства, использование и структура

Что такое полипропилен?

Что такое полипропилен?

Полипропилен (ПП) — это тип полиолефина, который немного тверже полиэтилена. Это товарный пластик с низкой плотностью и высокой термостойкостью. Его химическая формула (C 3 H 6 )н.

Молекулярная структура полипропилена


Он находит применение в упаковочной, автомобильной, потребительской, медицинской, литой пленке и т. д. В зависимости от способа производства и состава полипропилен может быть:
  • твердый или мягкий,
  • непрозрачный или прозрачный,
  • легкий или тяжелый,
  • изолирующие или проводящие,
  • чистый или армированный дешевыми минеральными наполнителями, короткими или длинными стекловолокнами, натуральными волокнами или даже самоармирующийся.

Как производится полипропилен?

Как производится полипропилен?

Он изготовлен из полимеризации мономера пропена. Существует два основных способа синтеза полипропилена:
  • Полимеризация Циглера-Натта или
  • Металлоценовая катализная полимеризация

При полимеризации полипропилен может образовывать три основные цепные структуры. Они зависят от положения метильных групп:

  • Атактическая (аПП) – Неправильная метильная группа (СН 3 ) расположение
  • Изотактический (iPP) – Метильные группы (CH 3 ), расположенные на одной стороне углеродной цепи
  • Синдиотактический (sPP) – Схема с чередованием метильных групп (CH 3 )

Базовые цепные конструкции из полипропилена

Каковы свойства ПП?

Каковы свойства ПП?

Всегда полезно иметь информацию о свойствах термопласта заранее. Это помогает в выборе правильного термопластика для применения. Это также помогает оценить, будут ли выполнены требования конечного использования. Вот некоторые ключевые свойства и преимущества полипропилена:
  1. Точка плавления  – Точка плавления полипропилена находится в диапазоне.
    • Гомополимер: 160–165°C
    • Сополимер: 135–159°C

  2. Плотность  – ПП является одним из самых легких полимеров среди всех товарных пластиков. Эта функция делает его подходящим вариантом для приложений с малым весом.
    • Гомополимер: 0,904–0,908 г/см 3
    • Рандом-сополимер: 0,904–0,908 г/см 3
    • Ударопрочный сополимер: 0,898–0,900 г/см 3

  3. Химическая стойкость
    • Превосходная стойкость к разбавленным и концентрированным кислотам, спиртам и основаниям
    • Хорошая стойкость к альдегидам, сложным эфирам, алифатическим углеводородам, кетонам
    • Ограниченная стойкость к ароматическим и галогенированным углеводородам и окислителям

  4. Воспламеняемость: ПП является легковоспламеняющимся материалом.

  5. ПП сохраняет механические и электрические свойства при повышенных температурах. Это происходит во влажных условиях и при погружении в воду. Это водоотталкивающий пластик.

  6. ПП обладает хорошей устойчивостью к растрескиванию под воздействием окружающей среды.

  7. Он чувствителен к микробным атакам, таким как бактерии и плесень.

  8. Обладает хорошей устойчивостью к стерилизации паром.

Узнайте больше обо всех свойствах полипропилена и их значениях — от механических и электрических до химических свойств; и сделайте правильный выбор для вашего приложения.

Какие бывают виды ПП?

Какие бывают виды ПП?

На рынке представлены следующие основные типы полипропилена:

Гомополимер полипропилена

Гомополимер
PP является наиболее широко используемой маркой общего назначения. Он содержит только мономер пропилена в полукристаллической твердой форме. Основные области применения включают упаковку, текстиль, здравоохранение, производство труб, автомобилестроение и электротехнику.

Сополимер полипропилена


Это семейство производится путем полимеризации пропилена и этана. Далее он подразделяется на статистические сополимеры и блок-сополимеры.
  1. Случайный сополимер полипропилена получают путем совместной полимеризации этилена и пропилена. Обычно он содержит этеновые звенья до 6% по массе. Эти звенья случайным образом включены в полипропиленовые цепи. Эти полимеры эластичны и оптически прозрачны. Это делает их подходящими для приложений, требующих прозрачности. Также подходит для продуктов, требующих превосходного внешнего вида.

  2. В то время как в блок-сополимере полипропилена содержание этилена выше. Он колеблется от 5 до 15%. Он имеет сомономерные звенья, расположенные в виде регулярных узоров или блоков. Регулярный рисунок делает термопласт более прочным и менее хрупким, чем статистический сополимер. Эти полимеры подходят для приложений, требующих высокой прочности, таких как промышленное использование.


Полипропилен, ударопрочный сополимер


Пропиленовый гомополимер содержит смешанную фазу полипропиленового случайного сополимера. Он имеет содержание этилена 45-65%. Это полезно в деталях, которые требуют хорошей ударопрочности. Ударопрочные сополимеры в основном используются в упаковке, посуде, пленке и трубах. Они также используются в автомобильном и электрическом сегментах.

Вспененный полипропилен


EPP представляет собой гранулированный пенопласт с закрытыми порами сверхнизкой плотности. Он производит трехмерные изделия из вспененного полимера. Вспененный пенопласт EPP имеет:
  • более высокое отношение прочности к весу,
  • отличная ударопрочность,
  • теплоизоляция,
  • химическая и водостойкая.

Полипропилен используется в автомобилях, упаковке, строительных изделиях, потребительских товарах и т.д.

Терполимер полипропилена


PP Terpolymer состоит из сегментов пропилена, соединенных мономерами этилена и бутана (сомономер). Эти мономеры появляются случайным образом по всей полимерной цепи. Терполимер ПП имеет лучшую прозрачность, чем гомополимер ПП. Кроме того, введение сомономеров снижает кристаллическую однородность полимера. Это делает его пригодным для герметизации пленкой.

Полипропилен, высокая прочность расплава


Это материал с длинными цепочками. Он сочетает в себе как высокую прочность расплава, так и растяжимость в фазе расплава. Основные характеристики марок PP HMS включают:
  • широкий диапазон механических свойств,
  • высокая термостойкость, а
  • хорошая химическая стойкость.

HMS PP широко используется для производства мягких пенопластов низкой плотности для упаковки пищевых продуктов. Также используется в автомобильной и строительной промышленности.

Полипропилен на биологической основе


Это версия полипропилена на биологической основе. Его мономер пропилен получают из возобновляемого сырья. Содержание на биологической основе может варьироваться от 30 до 100%. Есть несколько поставщиков, предлагающих чистые сорта полипропилена на биологической основе, такие как:
  • PolyFibra® и Trifilon BioLite®
  • Смесь ПП/ПЭ – Terralene® PP 2509 и
  • В форме биокомпозита, такого как Terratek®, Sappi Symbio PP и т. д.

Как сделать выбор между гомополимером полипропилена и сополимером полипропилена?

Как сделать выбор между гомополимером полипропилена и сополимером полипропилена?

Полипропиленовый гомополимер ПП сополимер
  • Высокое отношение прочности к весу, более жесткая и прочная, чем сополимер
  • .
  • Хорошая химическая стойкость и свариваемость
  • Хорошая технологичность
  • Хорошая ударопрочность
  • Хорошая жесткость
  • Допускается контакт с пищевыми продуктами
  • Подходит для коррозионностойких конструкций
  • Немного мягче, но имеет лучшую ударную вязкость; прочнее и долговечнее, чем гомополимер
  • Повышенная стойкость к растрескиванию под напряжением и ударная вязкость при низких температурах
  • Высокая технологичность
  • Высокая ударопрочность
  • Высокая прочность
  • Не рекомендуется для применения в контакте с пищевыми продуктами

Потенциальные области применения гомополимера полипропилена и сополимера полипропилена практически идентичны


Из-за их общих свойств , выбор между этими двумя материалами часто делается на основе нетехнических критериев.

Как сравнить основные типы ПП?

Как сравнить основные типы ПП?

Недвижимость

ПП, ударопрочный сополимер

ПП сополимер

ПП Гомополимер

Плотность, г/см 3

0,9

0,9

0,9

Твердость по Шору, D

45-55

70-80

70-83

Напряжение при текучести, МПа

11-28

20-35

35-40

Удлинение при разрыве, %

20-700

200-600

15-600

Модуль упругости при растяжении, ГПа

0,4-1

1-1,2

1,1-1,6

Ударная вязкость с надрезом ASTM D256, Дж/м

110-Без перерыва

60-500

20-60

HDT A(1,8 МПа), °С

46-57

50-60

50-60

Минимальная рабочая температура, °С

от -40 до -20

от -20 до -10

от -20 до -10

Огнестойкость UL94

ХБ

ХБ

ХБ

Получите больше информации о свойствах полимера здесь »
Подробное сравнение характеристик: ударопрочный сополимер полипропилена, сополимер полипропилена и гомополимер полипропилена

Каковы недостатки ПП?

Каковы недостатки ПП?

  • Плохая устойчивость к УФ-излучению, ударам и царапинам
  • Охрупчивается при температуре ниже -20°C
  • Низкая верхняя рабочая температура, 90–120°C
  • Подвержен действию сильно окисляющих кислот, быстро набухает в хлорированных растворителях и ароматических соединениях
  • На устойчивость к тепловому старению отрицательно влияет контакт с металлами
  • Изменение размеров после формования из-за эффектов кристалличности – эту проблему можно решить с помощью зародышеобразователей Смотреть видео здесь »
  • Плохая адгезия краски

Тем не менее, полипропилен постепенно оптимизируется по своим характеристикам за счет улучшения его свойств с помощью различных добавок.

Как добавки помогают улучшить свойства полипропилена?

Как добавки помогают улучшить свойства полипропилена?

Добавление полимерных добавок позволяет преодолеть перечисленные выше недостатки. Они также могут улучшить физические и/или механические свойства полипропилена.

Например, полипропилен имеет плохую устойчивость к УФ-излучению. Добавление стерически затрудненных аминов к ПП обеспечивает светостабилизацию. Это увеличивает срок службы по сравнению с немодифицированным ПП. Ищете марку с УФ-стабилизацией? Вот полный список для вас »

Некоторые добавки включают:

  • Осветлители
  • Минералы
  • Проводящие наполнители
  • Смазочные материалы
  • Антипирены
  • Пигменты и прочее
Кроме того, наполнители и армирующие добавки обладают значительными свойствами, связанными с обработкой и конечным применением. Ознакомьтесь с заполненными или усиленными вариантами, чтобы выбрать класс по вашему выбору:
  • Полипропилен, армированный стекловолокном, марки
  • ПП с минеральным наполнителем
  • Марки полипропилена, наполненного карбонатом кальция
  • Полипропилен, армированный углеродным волокном, марки

Кроме того, самоармирующиеся полипропиленовые композиты обладают рядом общих преимуществ, таких как:
  • концепция из мономатериала,
  • низкая плотность,
  • хорошие механические свойства,
  • высокая ударопрочность, а
  • снижение веса.

Благодаря сочетанию низкой плотности и хороших механических свойств. Это приводит к потенциальной экономии веса до 50% по сравнению с деталями, армированными стекловолокном. Его легко перерабатывать.

В области самоармирующегося полипропилена произошли значительные изменения. Эти достижения ликвидируют разрыв между изотропными полимерами и материалами, армированными стекловолокном. Самоармирующийся полипропилен предлагает уникальное сочетание характеристик обработки и производительности. Узнайте больше о преимуществах и области применения прямо сейчас »

Варианты полипропилена, армированного натуральным волокном, представляют собой интересный шаг на пути к дешевым экологичным композитам. Низкая плотность приводит к заметной экономии средств и снижению веса. Это на 27% больше, чем у полипропилена, армированного стекловолокном или тальком. Ищете марки, армированные бионаполнителями? Вот полный список для вас »

Использование новых добавок, процессов полимеризации и растворов для смешивания значительно повышает характеристики полипропилена. Следовательно, сегодня полипропилен рассматривается не как недорогое решение, а как материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Он конкурирует с традиционными инженерными пластиками и металлами.

Как сравнивать производные полипропилена?

Как сравнить производные полипропилена?

Недвижимость

Термопластичный полиолефин

Полипропилен с наполнителем из талька

Стеклонаполненный полипропилен

Термопластик, армированный длинным волокном

Самоармирующий ПП

Плотность, г/см 3

0,9-1

0,97-1,25

0,97-1,25

1,2

0,8-0,9

Твердость по Шору, D

10-99

75-85

70-88

Твердость по Роквеллу, M

10-45

Напряжение при текучести, МПа

22-28

19-70

Удлинение при разрыве, %

450-850

20-30

2-30

2

Модуль упругости при растяжении, ГПа

1,5-3,5

1-10

4-8

4-14

Ударная вязкость с надрезом ASTM D256, Дж/м

110-Без перерыва

30-200

38-160

HDT A(1,8 МПа), °С

56-75

50-140

160

Минимальная рабочая температура, °С

от -40 до -20

от -20 до -5

от -30 до -5

Огнестойкость UL94

ХБ

ХБ

ХБ

ХБ

ХБ

Получите больше информации о свойствах полимера здесь »

Каковы формы полипропиленовых пленок?

Каковы формы полипропиленовых пленок?

Полипропиленовая пленка на сегодняшний день является одним из ведущих материалов. Используется для гибкой упаковки, а также для промышленного применения. Две важные формы полипропиленовых пленок включают:

Литая полипропиленовая пленка (CPP)


CPP широко известен своей универсальностью.
  • Суперстойкость к разрывам и проколам
  • Повышенная прозрачность
  • Повышенная теплостойкость при высоких температурах
  • Отличные барьеры для влаги и атмосферы
  • Высокая паропроницаемость


Биаксиально ориентированная полипропиленовая пленка (БОПП)

БОПП
растягивается как в поперечном, так и в продольном направлениях, создавая ориентацию молекулярных цепей в двух направлениях.
  • Ориентация увеличивает прочность на растяжение и жесткость
  • Хорошая стойкость к проколам и растрескиванию при изгибе в широком диапазоне температур
  • Обладают отличным глянцем, высокой прозрачностью
  • Может быть глянцевым, прозрачным, непрозрачным, матовым или металлизированным.
  • Эффективный барьер против кислорода и влаги

Как обрабатывать ПП?

Как обрабатывать ПП?

Полипропилен можно перерабатывать практически всеми способами. К наиболее типичным методам обработки относятся:

Литье под давлением с полипропиленом


Условия обработки для литья полипропилена под давлением включают:
  1. Температура плавления: 200-300°C
  2. Температура формы: 10-80°C
  3. Сушка не требуется при правильном хранении
  4. Высокая температура пресс-формы улучшит блеск и внешний вид детали
  5. Усадка пресс-формы составляет от 1,5 до 3%. Это зависит от:
    • условия обработки,
    • реология полимера и
    • толщина конечной детали

Посмотрите бесплатный видеоурок, чтобы сократить время цикла полипропилена и ограничить усадку деталей


Вспененный полипропилен (EPP) можно формовать в специальном процессе. EPP является идеальным материалом для процесса литья под давлением. Он в основном используется для серийного и непрерывного производства.

Посмотреть все марки полипропилена, подходящие для литья под давлением »

Экструзия с полипропиленом

Полипропилен
можно экструдировать в трубы, пленку для раздува и литья, кабели и т. д. Условия обработки для экструзии полипропилена включают:
  1. Температура плавления: 200-300°C
  2. Степень сжатия: 3:1
  3. Температура цилиндра: 180-205°C
  4. Предварительная сушка: Нет, 3 часа при 105-110°C (221-230°F) для повторного измельчения

Просмотреть все марки полипропилена, подходящие для экструзии »

3D-печать из полипропилена


Будучи прочным, устойчивым к усталости и долговечным полимером, полипропилен идеально подходит для применений с низкой прочностью. В настоящее время сложно использовать полипропилен для процессов 3D-печати из-за его:
  • полукристаллической структуры и
  • сильная деформация

Несколько производителей оптимизировали свойства полипропилена или даже создали смеси с повышенной ударной вязкостью. Это делает его пригодным для приложений 3D-печати. Следовательно, рекомендуется тщательно обращаться к документации, предоставленной поставщиком, по температуре печати, печатной платформе и т. д. Полипропилен

подходит для:

  • Сложные модели
  • прототипов
  • Небольшая серия компонентов и
  • Функциональные модели

Посмотреть все марки полипропилена, подходящие для 3D-печати »

Другие методы обработки полипропилена


  • Выдувное формование
  • Прессование
  • Ротационное формование
  • Литье под давлением с раздувом
  • Экструзионно-выдувное формование
  • Инжекционно-выдувное формование
  • Экструзия общего назначения

Некоторые марки предназначены для вашего конкретного режима преобразования, такого как выдувное формование, компрессионное формование, термоформование и т. д. Ознакомьтесь с марками полипропилена с различными режимами преобразования здесь »

СОВЕТ: Чтобы выполнить определенные требования, попробуйте использовать аспект «Режим преобразования», чтобы сузить область поиска.

Можно ли перерабатывать полипропилен?

Можно ли перерабатывать полипропилен?

Все пластмассы имеют «Идентификационный код смолы/код переработки пластика», основанный на типе используемой смолы. Идентификационный код смолы полипропилена — 5. Полипропилен на 100 % пригоден для повторного использования.

Процесс переработки полипропилена


Процесс переработки полипропилена включает:
  • Плавление пластиковых отходов до 250°C для удаления загрязняющих веществ.
  • Удаление остаточных молекул в вакууме и затвердевание примерно при 140°C.

Этот переработанный полипропилен можно смешивать с первичным полипропиленом в количестве 50%.

Переработка полипропилена – основная проблема


Основная проблема при переработке полипропилена связана с потребляемым количеством. В настоящее время перерабатывается 1% полипропиленовых бутылок по сравнению с 98%-й степенью переработки бутылок из ПЭТ и ПЭВП вместе взятых.

Использование переработанного полипропилена (rPP)


Несколько приложений rPP включают:
  • Чехлы для автомобильных аккумуляторов,
  • Сигнальные огни,
  • Кабели аккумулятора,
  • Метлы,
  • Щетки,
  • Скребки для льда и т. д.

Удовлетворите насущный спрос на более экологичные полипропиленовые продукты (более легкие, пригодные для повторного использования, высокоэффективные марки ПЦР…) с помощью бета-нуклеации, чтобы получить преимущество перед конкурентами. Пройдите этот эксклюзивный курс от отраслевого эксперта доктора Филипа Джейкоби.

Безопасен ли полипропилен?

Безопасен ли полипропилен?

Использование ПП считается безопасным. Это связано с тем, что он не оказывает заметного влияния с точки зрения гигиены труда и техники безопасности с точки зрения химической токсичности.

Чем ПП отличается от полиэтилена (ПЭ)?

Чем ПП отличается от полиэтилена (ПЭ)?

И ПП, и ПЭ очень похожи, но у них также есть характеристики, которые уникальны друг для друга. Эти функции могут быть расширены в зависимости от:
  • как они сделаны и
  • для какого приложения они используются.

ПП является вторым наиболее используемым пластиком после полиэтилена. Они оба могут быть спроектированы так, чтобы быть прочными и легкими. Эти полимеры используются во многих областях, таких как бутылки и перчатки. Но PP имеет кристально чистую прозрачность, чем PE. ПП обладает отличными механическими свойствами. Обладает высокой устойчивостью к усталости, ударам, теплу и замерзанию.

PE прочный, но легкий, с хорошей устойчивостью к ударам и истиранию. Полипропилен тверже и может использоваться в механических и конструкционных целях.

Оба материала очень податливы и имеют относительно одинаковую ударопрочность. Это означает, что прочность не должна вызывать беспокойства при использовании этих пластиков. Плотность — еще один ключевой фактор, отличающий полиэтилен от полипропилена. Плотность полипропилена фиксирована и меняется только при наполнении. Выбор полиэтилена сильно зависит от различной плотности нескольких версий. Полиэтилен бывает низкой, средней и высокой плотности. Полиэтилен высокой плотности известен своим большим отношением прочности к плотности. HDPE считается более жестким, чем PP.

Вот краткий обзор их основных отличий:

Полипропилен Полиэтилен
  • Мономеры пропилена составляют ПП
  • Может быть изготовлен оптически прозрачным
  • PP проявляет высокую устойчивость к растрескиванию, кислотам, органическим растворителям и электролитам
  • Имеет высокую температуру плавления и хорошие диэлектрические свойства
  • PP более жесткий, чем полиэтилен
  • Мономер этилена PE
  • Его можно сделать только полупрозрачным, как молочник
  • PE лучше выдерживает низкие температуры
  • Это хороший электрический изолятор с хорошим сопротивлением скольжению
  • PE более прочный по сравнению с PP
Марки полипропилена ПЭ марки

Если для ваших нужд больше подходит полиэтилен, узнайте больше о полимере здесь »

Как полипропилен бросает вызов полиэтилентерефталату (ПЭТФ)?

Как полипропилен противостоит полиэтилентерефталату (ПЭТ)?

В производстве выдувных бутылок полипропилен стал сильным конкурентом ПЭТ. Основные характеристики полипропилена по сравнению с ПЭТ включают:
  • Менее дорогой,
  • Легче по весу,
  • Более устойчив к высоким температурам горячего розлива и
  • Менее проницаем для влаги.

Полипропиленовые бутылки можно наполнять горячим способом при температуре до 100°C. В то время как ПЭТ не выдерживает температуры розлива выше 76°С.

В чистом виде ПП менее прозрачен, чем ПЭТ. Кроме того, газонепроницаемые свойства ПП не так высоки, как у ПЭТ, а ПП также уступает ПЭТ по жесткости. PP имеет примерно в пять раз более высокие влагозащитные свойства, чем PET. Но ПП примерно в 30 раз более проницаем, чем ПЭТ, для таких газов, как кислород и углекислый газ.

Производственные циклы полипропиленовых бутылок, как правило, дольше, чем ПЭТ-бутылок. ПП также имеет более узкий диапазон температур обработки, чем ПЭТ.

Но производители полипропиленовых смол и добавок, входящих в их состав, добиваются значительных успехов в преодолении этих недостатков, таких как:

  • Добавление осветлителей в полипропилен позволяет ему соответствовать прозрачности ПЭТ. Осветленные сорта полипропилена имеют прозрачность и блеск, сравнимые с ПЭТ.

  • Нуклеаторы могут ускорить образование кристаллов в ПП во время охлаждения. Таким образом, сокращается время цикла, а иногда также улучшается четкость. Ознакомьтесь с несколькими марками полипропилена с зародышеобразователем здесь »

  • Барьерные слои (сэндвич EVOH, покрытия и т. д.) позволяют полипропилену конкурировать по стоимости со стеклянной и ПЭТ-тарой во многих продуктах питания и напитках, обеспечивая при этом хорошие барьерные свойства.

Вышеуказанные шаги делают ПП конкурентоспособным по отношению к ПЭТ и могут значительно сократить это преимущество в цене. Но полипропилен по-прежнему является более экономичным выбором упаковки, чем ПЭТ, для многих применений.

Узнайте больше о ПЭТ, прежде чем принять окончательное решение о материале »

Чем нейлон отличается от ПП?

Чем нейлон отличается от полипропилена?

Полиамид и полипропилен различаются по своей индивидуальной структуре.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *