La structure moléculaire de l'UHMWPE est un polymère linéaire

Jan 12, 2024 Laisser un message

La structure moléculaire de l'UHMWPE est un polymère linéaire composé de millions de molécules d'éthylène, chacune étant liée de manière covalente à des molécules adjacentes. Cette structure linéaire confère aux matériaux UHMWPE un poids moléculaire et une résistance extrêmement élevés, ainsi qu'une bonne stabilité chimique et une bonne résistance à l'usure. De plus, l'UHMWPE possède une structure ordonnée à courte portée entre ses chaînes moléculaires, ce qui confère au matériau une rigidité et une capacité d'atténuation des vibrations relativement élevées, ce qui le rend largement utilisé dans les domaines médical, de la protection sportive, du transport par pipeline et de la fabrication mécanique.

Filature de gel UHMWPE

Le filage sur gel UHMWPE est une méthode de transformation de matériaux UHMWPE en fibres grâce à la technologie de filage sur gel. Le fonctionnement spécifique est le suivant :

1. Préparation de la solution de gel UHMWPE : coupez le matériau UHMWPE en petites particules, ajoutez une quantité appropriée de solvant organique (tel que l'éther de pétrole, le cyclohexane, etc.) et réagissez à haute température et pression pour former une solution de gel.

2. Filature de gel : injectez une solution de gel dans la machine à filer et extrudez la solution à travers la buse pour former des fibres. Pendant le processus, il est nécessaire de contrôler la vitesse d’étirement, la température, la pression et d’autres paramètres des fibres pour former des fibres uniformes et fines.

3. Traitement de durcissement : placez les fibres dans une plaque de pression et durcissez-les à haute température et pression pour améliorer leur résistance et leur résistance à l'usure.

4. Traitement par pulvérisation : Pulvérisez les fibres durcies avec des additifs tels que des lubrifiants et des retardateurs de flamme pour améliorer leurs performances globales.

La fibre UHMWPE préparée par filage de gel UHMWPE a une résistance, une ténacité et une résistance à l'usure extrêmement élevées et est largement utilisée dans les navires, les véhicules, les bâtiments, les dispositifs médicaux et d'autres domaines.