高分子衬板简介
国煤矿、电厂、码头储存煤炭的煤仓基本上都是用混凝土浇注而成,其表面不光华,摩擦系数大,吸水性高,这是经常造成粘结和堵仓的主要原因。特别是在软煤开采,粉煤多、水分大的情况下,堵仓事故尤其严重。煤仓堵仓形式常见的煤仓粘堵形式有两种,一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结,一层一层叠加在一起,最后是仓内形成类似鼠洞形状,再装煤是就会造成堵仓。另一种是由于湿煤粉块之间的内摩擦阻力大,加之它与仓壁的外摩擦阻力也大,当煤仓充满煤后,其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈死的起拱形状(俗称搭桥)。而超高分子量聚乙烯衬板是作为料仓衬板的好材料,如储仓,流槽等。广泛应用在电力、钢厂、煤矿等等行业中。
高分子衬板的特点
极好的耐磨性,良好的耐低温冲击性、自润滑性、无毒、耐水、耐化学药品性,耐热性优于一般PE,缺点是耐热性(热变形温度)低、加工成型性差,外表面硬度,刚性,耐蠕变性不如一般工程塑料,膨胀系数偏大。UHMWPE流动性差,熔融状态下粘度极高,是呈橡胶状的高粘弹性体,早期仅能用压制和烧结方法成型,目前也可用挤出、注塑和吹塑方法加工。 UPE板机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性,卓越的耐化学腐蚀性、抗疲劳性、噪音阻尼性、耐核辐射性等。使用温度100~110℃。耐寒性好,可在-269℃下使用
高分子衬板的参数
1、机械性能:
| 
				 指标名称  | 
			
				 单位  | 
			
				 测试方法  | 
			
				 指标  | 
		
| 
				 密度  | 
			
				 g/cm3  | 
			
				 ASTM1505  | 
			
				 0.94  | 
		
| 
				 断裂强度  | 
			
				 MPa  | 
			
				 D638  | 
			
				 42  | 
		
| 
				 断裂伸长率  | 
			
				 %  | 
			
				 D638  | 
			
				 350  | 
		
| 
				 简支梁缺口冲击强度  | 
			
				 Kj/m2  | 
			
				 D256  | 
			
				 ≥100  | 
		
2、热性能:
| 
				 指标名称  | 
			
				 单位  | 
			
				 测度方法  | 
			
				 指标  | 
		
| 
				 融点  | 
			
				 ℃  | 
			
				 ASTMD2117  | 
			
				 136  | 
		
| 
				 维卡软化点  | 
			
				 ℃  | 
			
				 ASTMD1512  | 
			
				 134  | 
		
| 
				 热膨帐系数  | 
			
				 10-4/℃  | 
			
				 ASTMD648  | 
			
				 1.5  | 
		
| 
				 热变形温度(4.6kg/cm2)  | 
			
				 ℃  | 
			
				 ASTMD648  | 
			
				 90  | 
		
3、电性能:
| 
				 指标名称  | 
			
				 单位  | 
			
				 测试方法  | 
			
				 指 标  | 
		
| 
				 体积电阻系数  | 
			
				 欧姆.厘米  | 
			
				 ASTMD257  | 
			
				 1017  | 
		
| 
				 表面电阻系数  | 
			
				 欧姆  | 
			
				 ASTMD257  | 
			
				 1013  | 
		
| 
				 电介质强度  | 
			
				 千伏/毫米  | 
			
				 ASTMD149  | 
			
				 900  | 
		
| 
				 介电系数  | 
			
				 106赫芝  | 
			
				 ASTMD150  | 
			
				 2.3  | 
		
4、超高与其他材料磨耗对比参数:
| 
				 材料  | 
			
				 UHME-PE  | 
			
				 PTFE  | 
			
				 PA66  | 
			
				 聚甲醛  | 
			
				 45#碳钢  | 
			
				 不锈钢  | 
			
				 黄钢  | 
		
| 
				 磨损率平均值  | 
			
				 0.74  | 
			
				 2.31  | 
			
				 1.51  | 
			
				 3.1  | 
			
				 4.02  | 
			
				 4.05  | 
			
				 16.74  | 
		
5、超高分子量聚乙稀磨损率比较:
| 
				 产品名称  | 
			
				 分子量  | 
			
				 磨损率平均值%  | 
		
| 
				 超高分子量聚乙稀  | 
			
				 570万  | 
			
				 0.30  | 
		
| 
				 400万  | 
			
				 0.41  | 
		|
| 
				 380万  | 
			
				 0.45  | 
		|
| 
				 280万  | 
			
				 0.50  | 
		|
| 
				 160万  | 
			
				 0.74  | 
		
6、冲击强度:
| 
				 材料  | 
			
				 UHMWPE  | 
			
				 HDPE  | 
			
				 ABS  | 
			
				 PA66  | 
			
				 PC  | 
			
				 POM  | 
			
				 PTEE  | 
		
| 
				 冲击强度 Kj/m2  | 
			
				 ≥100  | 
			
				 27  | 
			
				 16~44  | 
			
				 6~11  | 
			
				 71~95  | 
			
				 8~13  | 
			
				 16  | 
		
7、润滑性能:
| 
				 树脂  | 
			
				 无润滑  | 
			
				 水润滑  | 
			
				 油润滑  | 
		
| 
				 超高分子量聚乙烯  | 
			
				 0.0.7-0.11  | 
			
				 0.005-0.10  | 
			
				 0.05-0.08  | 
		
| 
				 聚四氟乙烯  | 
			
				 0.04-0.1  | 
			
				 0.04-0.08  | 
			
				 0.04-0.05  | 
		
| 
				 尼龙66  | 
			
				 0.15-0.40  | 
			
				 0.14-0.19  | 
			
				 0.06-0.11  | 
		
| 
				 聚甲醛  | 
			
				 0.15-0.35  | 
			
				 0.10-0.20  | 
			
				 0.05-0.10  | 
		
注:测试方式按ASTMD1894进行
8、吸水率
超高分子量聚乙烯的吸水率极低,因此,其物理机械性能与使用的工况条件中的温度
因素无关。
| 
				 材料  | 
			
				 UHME-PE  | 
			
				 ABS  | 
			
				 PA66  | 
			
				 PC  | 
			
				 POM  | 
			
				 PTEE  | 
		
| 
				 吸水率%  | 
			
				 <0.01  | 
			
				 0.20~0.45  | 
			
				 1.5  | 
			
				 0.15  | 
			
				 0.25  | 
			
				 <0.01 
  | 
		
	
zhongxiangkeji07
因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。
	


        
 
  
 
   