Кабельләр өчен полиэтилен материалны ничек сайларга? LDPE/MDPE/HDPE/XLPE чагыштырмасы

Технологияләр матбугаты

Кабельләр өчен полиэтилен материалны ничек сайларга? LDPE/MDPE/HDPE/XLPE чагыштырмасы

Полиэтилен синтезы ысуллары һәм төрләре

(1) Түбән тыгызлыктагы полиэтилен (LDPE)

Саф этиленга инициатор буларак аз күләмдә кислород яки пероксидлар өстәлгәндә, якынча 202,6 кПа кадәр кысылганда һәм якынча 200°C кадәр җылытылганда, этилен ак, балавызсыман полиэтиленга полимерлаша. Эш шартлары аркасында бу ысул гадәттә югары басымлы процесс дип атала. Нәтиҗәдә алынган полиэтиленның тыгызлыгы 0,915–0,930 г/см³, ә молекуляр авырлыгы 15 000 дән 40 000 гә кадәр. Аның молекуляр структурасы бик тармакланган һәм йомшак, "агачсыман" конфигурациягә охшаган, шуңа күрә аның түбән тыгызлыгы аңлашыла, шуңа күрә түбән тыгызлыклы полиэтилен дип атала.

(2) Уртача тыгызлыктагы полиэтилен (MDPE)

Уртача басымлы процесс этиленны 30–100 атмосфера астында металл оксиды катализаторлары ярдәмендә полимерлаштыруны үз эченә ала. Нәтиҗәдә алынган полиэтиленның тыгызлыгы 0,931–0,940 г/см³ тәшкил итә. MDPE шулай ук ​​югары тыгызлыктагы полиэтиленны (HDPE) LDPE белән кушып яки этиленны бутен, винил ацетат яки акрилатлар кебек комономерлар белән сополимерлаштыру юлы белән дә җитештерелергә мөмкин.

(3) Югары тыгызлыктагы полиэтилен (HDPE)

Гадәти температура һәм басым шартларында этилен югары нәтиҗәле координация катализаторлары (алкилалюминий һәм титан тетрахлоридыннан торган органометалл кушылмалар) ярдәмендә полимерлаша. Каталитик активлыгы югары булу сәбәпле, полимерлашу реакциясе түбән басымда (0–10 атм) һәм түбән температурада (60–75°C) тиз тәмамланырга мөмкин, шуңа күрә түбән басымлы процесс дип атала. Нәтиҗәдә барлыкка килгән полиэтилен тармакланмаган, сызыклы молекуляр структурага ия, бу аның югары тыгызлыгына (0,941–0,965 г/см³) өлеш кертә. LDPE белән чагыштырганда, HDPE югары җылылыкка чыдамлык, механик үзлекләр һәм әйләнә-тирә мохиттәге стресс-ярылуга каршы торучанлык күрсәтә.

Полиэтиленның үзлекләре

Полиэтилен - сөт кебек ак, балавыз сыман, ярым үтә күренмәле пластик, шуңа күрә ул чыбыклар һәм кабельләр өчен идеаль изоляция һәм тышлык материалы булып тора. Аның төп өстенлекләре:

(1) Бик яхшы электр үзлекләре: югары изоляциягә каршы торучанлык һәм диэлектрик ныклык; түбән диэлектрик үткәргечлек (ε) һәм киң ешлык диапазонында диэлектрик югалту тангенсы (tanδ), ешлыкка бәйлелеге минималь, шуңа күрә ул элемтә кабельләре өчен идеаль диэлектрикка әйләнә.

(2) Яхшы механик үзлекләр: сыгылмалы, ләкин нык, деформациягә каршы торучанлыгы яхшы.

(3) Термик картаюга, түбән температурадагы сынучанлыкка һәм химик тотрыклылыкка нык каршы торучанлык.

(4) Суга бик чыдам, дымны аз сеңдерә; изоляциягә каршы торучанлык, гадәттә, суга чумганда кимеми.

(5) Поляр булмаган материал буларак, ул югары газ үткәрүчәнлеге күрсәтә, LDPE пластиклар арасында иң югары газ үткәрүчәнлегенә ия.

(6) Түбән чагыштырма авырлык, барысы да 1 дән түбән. LDPE аеруча якынча 0,92 г/см³ белән аерылып тора, ә HDPE, югарырак тыгызлыкка карамастан, нибары 0,94 г/см³ тирәсе.

(7) Яхшы эшкәртү үзлекләре: таркалмыйча җиңел эретү һәм пластиклаштыру, формага җиңел суыну һәм продукт геометриясен һәм үлчәмнәрен төгәл контрольдә тоту мөмкинлеген бирә.

(8) Полиэтиленнан ясалган кабельләр җиңел, урнаштыру җиңел һәм тәмамлау җиңел. Шулай да, полиэтиленның берничә кимчелеге дә бар: йомшару температурасы түбән; янучанлык, янганда парафинга охшаган ис чыгару; әйләнә-тирә мохиттәге стресс-ярылуга һәм сыдырылуга каршы торучанлык начар. Су асты кабельләре яки текә вертикаль төшүләргә урнаштырылган кабельләр өчен изоляция яки тышлык буларак полиэтилен кулланганда аерым игътибар таләп ителә.

Чыбыклар һәм кабельләр өчен полиэтилен пластиклар

(1) Гомуми максатлы изоляция полиэтилен пластик
Полиэтилен сумаласы һәм антиоксидантлардан гына тора.

(2) Һава шартларына чыдам полиэтилен пластик
Нигездә, полиэтилен сумаласыннан, антиоксидантлардан һәм кара күмердән тора. Һава шартларына чыдамлык кара күмернең кисәкчәләр зурлыгына, эчтәлегенә һәм дисперсиясенә бәйле.

(3) Әйләнә-тирә мохиткә тәэсир итүче ярыкларга чыдам полиэтилен пластик
Эретмә агымы индексы 0,3 тән түбән һәм молекуляр авырлык бүленеше тар булган полиэтилен куллана. Полиэтилен шулай ук ​​нурландыру яки химик ысуллар белән үзара бәйләнергә мөмкин.

(4) Югары көчәнешле изоляция полиэтилен пластик
Югары вольтлы кабель изоляциясе өчен ультра-чиста полиэтилен пластик кирәк, ул көчәнеш стабилизаторлары һәм махсус экструдерлар белән тулыландырылган, бушлыклар барлыкка килүне булдырмас өчен, сумала агызылуын бастыру өчен, дугага, электр эрозиясенә һәм коронага чыдамлыкны яхшырту өчен кулланыла.

(5) Ярымүткәргечле полиэтилен пластик
Полиэтиленга үткәрүчән углерод кара төс өстәп җитештерелә, гадәттә вак кисәкчәле, югары структуралы углерод кара төс кулланыла.

(6) Термопластик түбән төтенле нуль-галогенлы (LSZH) полиолефин кабель кушылмасы

Бу кушылма төп материал буларак полиэтилен сумаласын куллана, югары нәтиҗәле галогенсыз ялкын тоткарлаучы матдәләрне, төтен басу матдәләрен, җылылык стабилизаторларын, гөмбәчекләргә каршы матдәләрне һәм буягычларны үз эченә ала, алар катнаштыру, пластификацияләү һәм гранулалаштыру аша эшкәртелә.

Кроссблокировкаланган полиэтилен (XLPE)

Югары энергияле нурланыш яки аркылы бәйләүче агентлар тәэсирендә полиэтиленның сызыклы молекуляр структурасы өч үлчәмле (челтәр) структурага әверелә, термопластик материалны термосетка әйләндерә. Изоляция буларак кулланылганда,XLPE90°C кадәр өзлексез эшләү температурасына һәм 170–250°C кыска ялганыш температурасына чыдам. Кросс-бәйләү ысулларына физик һәм химик кросс-бәйләү керә. Нурландыру кросс-бәйләү - физик ысул, ә иң еш очрый торган химик кросс-бәйләү матдәсе - DCP (дикумил пероксиды).

 


Бастырып чыгару вакыты: 2025 елның 10 апреле