Карта сайта      

 

    
  Начало справочника
 

Справочник по литьевым термопластичным материалам
Guide of thermoplastics for injection molding

 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHMWPE)

И.А. Барвинский, И.Е. Барвинская
Опубликовано: 2002. Обновление: 13.02.2009

 
 
  
Название и обозначения

     Зарубежные: Ultra-high molecular weight polyethylene, UHMWPE, UHMW-PE, UHMW-HDPE, PE-UHMW.
     Отечественные: 
сверхвысокомолекулярный полиэтилен, сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности, СВМПЭ.

      

Класс, группа материалов

     Полиэтилен, полиолефины, термопласты общетехнического назначения.

   

Общая характеристика и свойства

    Легкий кристаллизующийся материал. Допускает кратковременный нагрев до 120 оС. Максимальная температура длительной эксплуатации: 62 оС. Сохраняет работоспособность при охлаждении до -269 оС. Температура плавления: 130-143 оС.
     Имеет лучшие механические свойства по сравнению с HDPE. Обладает высокой ударопрочностью, в том числе при низких температурах до -180 оС, очень высокой износостойкостью (наибольшей среди термопластов). Характеризуется низкой ползучестью при нагружении, стойкостью к растрескиванию. Сохраняет прочностные свойства в широком интервале температур. Обладает низким коэффициентом трения, хорошими демпфирующими свойствами. Самосмазывающийся материал. 
     Имеет хорошие диэлектрические свойства. Обладает малым тангенсом угла диэлектрических потерь, в том числе при высоких частотах.
     Имеет лучшую атмосферостойкость, чем HDPE.
     Имеет высокую химическую стойкость. Стоек к щелочам, органическим кислотам, ряду неорганических кислот (конц. соляной, плавиковой, серной <80%), водным растворам солей. Не стоек к растворам азотной кислоты. Имеет крайне низкое водопоглощение.
     Материал биологически инертен.
     Обладает повышенными барьерными свойствами к воде и водяным парам. Хороший звукоизолятор.
     Может свариваться при нагревании под давлением.

Характеристики ненаполненных марок:

     Плотность (23 оС): 0.93 - 0.95 г/см3 
     Предел текучести при растяжении (23 оС): 15 - 21 МПа
     Модуль упругости при растяжении (23 оС): 570 - 1350 МПа

     

Примеры применения

     Ленты транспортеров.
     Детали сельскохозяйственных машин.
     Детали химической промышленности (фланцы, лопасти, валы мешалок, поплавки, прокладки, уплотнения, золотники затворных клапанов, сальники, втулки насосов). Детали соединений стеклянных трубопроводов с металлическими.
     Гальванотехника (барабаны, валки).
     Детали бумагоделательных машин, текстильного машиностроения.
     Детали оборудования для горнорудной, асбоцементной промышленности, производства керамики, фарфора и фаянса.
     Детали самолетов. 
     Судостроение.
     Криогенная техника (манжеты, поршневые кольца, прокладки, уплотнения).
     Электротехника (изоляторы, опоры, кабелепроводы, детали прерывателей). Изолирующие детали для высоких и сверхвысоких частот (опоры изоляторов, изоляторы, скобы для крепления и зажимы кабеля, прерыватели тока). 
     Изделия медицинского назначения. Эндопротезы.   
     Детали оборудования пищевой промышленности (транспортирующие шнеки, ролики).
     Спортивное оборудование и снаряжение. Детали скейбордов.
     Детали снегоходов.

   

Переработка

     Температура материального цилиндра: 180 - 260; 180 - 280; 250 - 260 оС. 
     Температура формы: 20 - 40; 20 - 60; 70 - 90; 80 - 110 оС

     Примечания: Температура материального цилиндра может значительно отличаться от фактической температуры расплава из-за диссипативного тепловыделения при течении вязкой жидкости и других факторов. Фактическую температуру расплава нельзя определить путем ее измерении при открытой литьевой форме.  

  

Торговые марки (изготовители)

     Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (Томскнефтехим)
     GUR (Ticona
     UHMWPE (Basell)

   

Литература

     Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. Производство изделий из полимерных материалов. -СПб: Профессия, 2004. 464 с. 
     Литье пластмасс под давлением / Под ред. Т. Оссвальда, Л.-Ш. Тунга, П.Дж. Грэманна. Пер с англ. под ред. Э.Л. Калинчева. -СПб: Профессия, 2006. 712 с.

     Майер, Э.А. Дудченко В.К., Поддубняк А.Н., Аркатов О.Л. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен: новая реальность отечественной промышленности полиолефинов // Пласт. массы. 2003. № 8. С. 3-4.
     Михайлин Ю.А. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен // Полим. матер. 2003. № 3. С. 18-21; № 4; № 6; № 7. С. 16-19.
     Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности / Андреева И.Н., Веселовская Е.В., Наливайко Е.И., Печенкин А.Д., Бухгалтер В.И., Поляков А.В. -Л.: Химия, 1982. 80 с. 
     Biron M. Thermoplastics and thermoplastic composites: Technical information for plastic users. Elsevier Science, 2007. P. 218-240.
     Handbook of engineering and speciality thermoplastics. In 4 volumes. V. 1. Polyolefins and styrenics / Ed. by J.K. Fink. Scrivener Publishing, John Wiley & Sons, 2010. Р. 75-107.
     Kurtz S.M. The UHMWPE handbook: Ultra-high molecular weight polyethylene in total joint replacement. Elsevier Academic Press, 2004. 379 p.

    
Modern plastics handbook / Ed. by Harper Ch.A. McGraw-Hill, 2000. P. 1.44-1.45.
     Prout E.O. UHMW polyethylene // Modern Plastics encyclopedia. 1986-1987. P. 67-68.

     Stein H. L. Ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) // Engineered Materials Handbook. ASM Int., 1999. P. 167-171.
     Vasile C., Pascu M. Practical guide to polyethylene. Rapra Technology Ltd.,  2005. 176 p.
    
Whiteley K.S., Heggs T.G., Koch H., Mawer R.L., Immel W. Polyolefins // Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry. Wiley-VCH Verlag, 2002.

 
 
Rambler's Top100

Copyright (C) Барвинский И.А., Барвинская И.Е., 2000-2021

Перепечатка публикаций сайта допускается только с 
разрешения авторов