密度 | 0.95 |
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沸点 | 48-110 °C(Press: 9 Torr) |
熔点 | 92?°C |
分子式 | (C2H4)n |
闪点 | 270?°C |
LogP | 1.02620 |
外观性状 | White powder |
储存条件 |
常温密闭,避光,通风干燥处 |
稳定性 |
1.常温常压下稳定 避免光,明火,高温, 2.聚醚砜树脂具有优良的耐热性能、物理机械性能和绝缘性能等。热变形温度在200~220℃,连续使用温度为180~200℃。可耐150~160℃蒸汽,在高温下也不受酸、碱的侵蚀。模量在-100℃~200℃之间几乎保持不变,特别是在100℃以上使用时,变性是热塑性树脂中最优异的一种,特别是玻璃纤维增强PES树脂比某些热固性树脂还好。线膨胀系数小。具有与聚碳酸酯相同的耐冲击性,不增强的树脂可以铆接。具有自熄性,不添加任何阻燃剂即有优异的耐燃性。PES耐汽油、机油润滑油等油类和氟里昂等清洗剂,它的耐溶剂开裂性是非晶树脂中最好的,但耐丙酮、氯仿等极性溶剂的性能不好。 |
水溶解性 | Soluble in acetone and benzene. Insoluble in water. |
计算化学 |
1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.2 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:0 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积0 7.重原子数量:2 8.表面电荷:0 9.复杂度:0 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 |
1. 性状:低分子量的一般是无色、无臭、无味、无毒的液体。高分子量的纯品是乳白色蜡状固体粉末 2. 密度(g/mL,25/4℃):0.91~0.96 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):1.14 4. 熔点(?C):131 5. 沸点(?C,常压):未确定 6. 沸点(?C,5.2kPa):未确定 7. 折射率:1.85 8. 闪点(?C): 270 9. 比旋光度(?):未确定 10. 自燃点或引燃温度(?C):未确定 11. 蒸气压(kPa,25?C):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60?C):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(?C):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性: 低分子量不溶于水,微溶于松节油、石油醚、甲苯等。高分子量在常温下不溶于已知溶剂中,但在脂肪烃、芳香烃和卤代烃中长时间接触时能溶胀。在70℃以上时可稍溶于甲苯、乙酸戊酯等中 |
聚乙烯毒性英文版
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个人防护装备 |
Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
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安全声明 (欧洲) |
22-24/25 |
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | TQ3325000 |
(1)催化剂络合 进行络合的目的是将四氯化钛还原为具有活性的β-TiCl3。其过程为:将一氯三乙基铝和四氯化钛的汽油溶液加入络合釜,使其在30℃的温度下,在3h内经搅拌成一定浓度的催化剂悬浮液,然后再用汽油稀释到一定浓度,送入聚合釜。
(2)聚合 在聚合过程中,主要控制聚合反应温度,防止爆聚。即采用聚合压力来调节控制乙烯的加料速度,采用乙烯循环量来控制聚合温度。将催化剂络合液及溶剂汽油按定量加入聚合反应器,并使催化剂在溶液中保持在0.5~1.0g烷基铝,聚合反应时间一般在2~4h,聚合温度65~85℃,聚合压力0.1~1.0MPa,4~6h定期排放一次惰性气体。用氢气调节分子量。
(3)后处理 聚合液用聚合液输送泵将部分送回聚合釜,大部分送入酯化槽。聚合液在酯化槽内与定量进入的乙醇反应,破坏聚合物内残余的催化剂,酯化槽的温度保持在60~70℃,酯化剂乙醇的加入量为理论量的6~10倍,酯化时间1h。酯化后的物料送入水洗塔,加水洗涤,洗涤水用盐酸调至pH值为2~3,洗涤水用量为物料的1.1倍。
洗涤后的聚乙烯和汽油进入中和塔,同时送入氨气(或碱)进行中和,中和后的物料进入后水洗塔,进行第二次洗涤,后水洗塔洗涤水加入量一般为物料的1~1.1倍。
洗涤后的物料进入卧式螺旋离心机,汽油经过滤器送至溶剂回收工段进行处理。聚乙烯湿物料经汽油蒸出塔蒸出汽油后,送至气流干燥管,用120℃的氮气或空气进行干燥,即得本品。
4.脱氯化氢法 4,4′-双磺酰氯二苯醚在无水三氯化铁催化下,通过傅氏反应与二苯醚缩合,形成高分子量聚苯醚砜。此法一般采用溶液缩聚。所用的溶剂有硝基苯、环丁砜、多氯联苯等。
脱盐法 又分单酚脱盐法和双酚脱盐法。单酚脱盐法 将4-氯-4′-羟钾盐二苯砜于260~280℃真空下熔融缩聚或以环丁砜为溶剂于235℃下进行溶液缩聚。系列反应式如下:
双酚脱盐法 以环丁砜为溶剂,将4,4′-二羟钾盐二苯砜与4,4′-二氯二苯砜于220℃进行溶液缩聚;或将上述两种单体加入反应釜中于260~280℃,在真空下进行熔融缩聚。反应式如下
5.主要采用泥浆法。以乙烯为原料,在四氯化钛和一氯二乙基铝催化剂存在下,在溶剂汽油中加压、加热进行聚合反应得到浆状物,再经醇解、中和、水洗、干燥、造粒、粉碎而得。
Long-term hip simulator testing of the artificial hip joint bearing surface grafted with biocompatible phospholipid polymer. J. Orthop. Res. 32(3) , 369-76, (2014)
To prevent periprosthetic osteolysis and subsequent aseptic loosening of artificial hip joints, we recently developed a novel acetabular highly cross-linked polyethylene (CLPE) liner with graft polyme…
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Ultrasound assisted dialysis of semi-permeable membrane devices for the simultaneous analysis of a wide number of persistent organic pollutants. Talanta 114 , 32-7, (2013)
A new procedure based on ultrasound assisted dialysis (UAD) for the simultaneous and quantitative extraction of a wide number of persistent organic pollutants (POPs) such as polycyclic aromatic hydroc…
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Hybrid composite membranes based on polyethylene separator and Al2O3 nanoparticles for lithium-ion batteries. J. Nanosci. Nanotechnol. 13(5) , 3705-10, (2013)
A hybrid composite membrane is prepared by coating nano-sized Al2O3 powder (13 and 50 nm) and poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropene) (P(VdF-co-HFP)) binder on both sides of polyethylene separa…
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Ethene, homopolymer |
EINECS 618-339-3 |
MFCD00084423 |
PE |