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PET FR543 NC010--PET除用于生产纤维、薄膜外,还可用于生产瓶子、片材、塑钢带和工程塑料等。碳酸饮料行业于20世纪50年代中叶就开始寻找质量轻、包装成本低、不易碎的塑料吹塑瓶包装碳酸饮料,开始被用来包装碳酸饮料的塑料瓶是PAN和PVC,但不久便发现PAN和PVC所含残留单体是致癌物质,不能用于饮料的直接包装。这促进了杜邦公司于1973年获得PET瓶的发明**,1974年美国食品和药物管理局(FDA)认可用于食品包装,1976年注拉吹工艺的PET瓶开始工业化。这是塑料瓶用于饮料行业的真正开端,随后迅速发展,成为仅次于纤维、薄膜之后的*三大聚酯用途。聚酯瓶技术的发展,又促进了饮料行业的发展,而饮料行业的飞速发展又加速了瓶用聚酯的更大发展。到2009年,国内饮料总产量已达8086万吨。20阴 年国内瓶用聚酯产能已达350万吨。
PET FR543 NC010--热塑性聚酯是熔点较高的一类结晶性聚合物,具有优异的力学性能、较好的弹性、耐磨性和耐冲击性,吸水率低,尺寸稳定性佳,成型条件好,丽且载荷下的耐蠕变性能好。PBT和PET 由于两者分子链中的亚甲基个数不同,其性能有明显的差异。PET具有较**的强韧性,PET薄膜的拉伸强度比聚碳酸酯薄膜高3倍,比聚乙烯薄膜高9倍,可以与铝膜相媲美;其薄膜的冲击强度是其他塑料薄膜的3-5倍。此外,双轴取向可使PET薄膜的纵向和横向力学性能均得到提高。玻璃纤维增强后的PET具有优良的强度和刚性,承载能力较大,在载荷下的变形较小,长期载荷下的耐蠕变性能优良。未经增强PBT的力学性能一般,但经玻璃纤维增强后,PBT的各种强1度大大提高,增强效果**过聚甲醛、聚苯醚和聚碳酸酯等,也比湿态下的聚酰胺好。
PET FR543 NC010--PET中柔软的脂肪烃基链段较短,分子链表现出较大的刚性,因而其Tg、Tm和热变形温度高,且具有长期耐热氧老化性能;PBT中柔软的脂肪烃基链段较长,分子链的柔顺性增加,因此PBT的Tg、Tm热变形温度和耐热性能均比PET大幅度下降。PET的结晶温度为130-200℃,范围较宽,为了充分结晶,需要在130-150℃的高温下加工;而PBT在40℃就开始结晶,因而600C左右的模具温度就能满足高结晶性能产品的要求。结晶状况决定热塑性聚酯的力学性能、收缩性能、气体阻隔性能、光学性能及其他一些物理性能。PET与PBT的介电性能十分相近,虽然分子链中极性的酯基对热塑性聚酯的电性能有不利影响,但其电性能仍较优,并在高温及潮湿环境下仍能保持良好的电绝缘性能。热塑性聚酯工程塑料呈结晶态结构,具有耐**溶剂、耐药品耐油性和耐热水性。虽然其分子链中存在酯基,易受强酸、碱、水蒸气及高温水的侵蚀,但耐汽车燃料、润滑剂、洗涤剂,特别对电子零件用的洗涤剂不会产生应力开裂现象。PET可溶于三氟醋酸、甲酚、苯酚、氯代苯酚、苯酚/三氯乙烷等溶剂中; PBT耐醇、酯、醚类、脂肪烃、汽油和润滑油,不耐浓酸、强碱、热水,PBT可溶于四氯乙烷和苯酚的混合溶剂及氯代苯酚中,在苯及苯酚中也会膨润。
PET FR543 NC010--热塑性聚酯的分子链可以看作是由柔匝的脂肪烃基、刚性的亚苯基和极性的酯基三部分组成。脂肪烃基赋予分子链一定的柔顺性;亚苯基是分子链上不能弯曲的刚性部分,一定程度上减弱了分子链的柔顺性,降低了聚合物的溶解性和吸水性;酯基是极性基团,使分子链之间的作用力增加,而且与苯环形成大共轭体系,进一步增加分子链的刚性,但它易于水解而发生断裂,从而影响聚合物的性能。对PET来说,由于亚苯基和酯基对分子链刚性的影响**过脂肪烃基对分子链柔顺性的影响,PET的分子链总体显示出较高的刚性,使PET的玻璃化转变温度Tg和熔点Tm较高,并具有较优异的力学性能。PET分子链上各基团排列整齐,大分子链规整,分子链上所有苯环几乎处在同一平面上,呈平面起伏状,不同分子链的凸凹部分相嵌,使聚合物的敛集密度较高。规整的分子链使聚合物可以结晶,但刚性的分子链又阻碍结晶过程,因此聚合物熔体冷却凝固时的结晶速率较小。与PET相比,PBT脂肪烃基的长度大于PET,柔顺的脂肪烃基对分子链的作用增强,从而导致分子链的刚性比PET分子链的小,PBT的Tg、Tm和硬度都低于PET,韧性优于PET。由于PBT大分子具有规整结构和适当的柔顺性,因此容易形成结晶结构,而且结晶速率较高。
PET FR543 NC010--PET化学性能主要取决于分子结构。PET分子链中的酯基遇碱易发生水解,因而耐碱性能较差,但对酸很稳定,尤其是**酸。PET耐稀酸,但不能抵制浓硫酸或浓硝酸的长时间作用。PET对一般非极性溶剂有较强的抵抗力,室温下对极性溶剂也有相当强的抵抗能力。室温下24h内不受、仿、苯、四氯化碳等溶剂的影响,加热时可溶于三氟醋酸、**酚、酚、邻氯酚、四氯乙烷等溶剂中。PET是热塑性聚酯,可用于纺丝、注塑、挤出、吹塑等成型加工。加工流动性较好,适合于加工一些结构复杂的薄壁制件。但PET的结晶温度较高,结晶速率较慢,需要较高的模具温度。PET作为产量较大的一种热塑性聚酯,通常应用在纤维和非纤维两大领域。由于PET熔体具有优良的成纤性能,其纤维织物强度高、挺括、耐磨、服用性能好,因而PET纤维在PET的应用中占据非常**的位置.