首页 > 技术资料共享
[技术资料] 不同交联方式对交联聚乙烯电缆结晶形态的影响
P:2009-01-18 10:33:42
1
不同交联方式对交联聚乙烯电缆结晶形态的影响
1 引言
将热塑性的线性聚乙烯( PE) 交联为立体网络状连结的交联聚乙烯(XL PE) 不仅保持了聚乙烯原有的良好的物理机械性能、极好的化学稳定性和优异的介电性能, 还提高了长期使用温度(从原来的
2 聚乙烯电缆绝缘常用交联方式的工艺特点
聚乙烯的交联工艺方法有物理交联和化学交联两种。物理交联是采用辐照方法,即用电子束或放射性元素产生的高能射线对聚乙烯进行照射, 其分子链被高能射线打断,产生游离自由基, 两个或者几个线型大分子自由基重新交叉链接起来形成网状结构。电子束交联与电缆线芯的挤制是完全***的两个过程,挤制工艺温度调节范围很宽, 因此加工的材料范围非常宽。
化学交联方法又分两种:一种是先将已加有过氧化物交联剂的聚乙烯绝缘料在低于过氧化物分解温度下熔融挤出成型,随后进入高温(
3 试验
3.1 原材料及样品制备
低密度聚乙烯(LDPE)树脂DJ200,熔融指数2.0;高密度聚乙烯(HDPE) 树脂0405,熔融指数0.3;抗氧剂;敏化剂;交联剂DCP;硅烷接枝剂。将LDPE分别制成过氧化物交联料、辐射交联料、两步法温水硅烷交料, HDPE加入适量敏化剂制成辐射交联料。用三种交联工艺挤制成线芯,硅烷交联样品经
3.2 试验仪器及步骤
试验在Perkin-ElmerDSC
4 结果与讨论
4.1 不同交联方法的结晶熔融过程研究
如图1 所示,在熔融过程中,各样品的熔融峰均呈熔融单峰,其中辐射交联HDPE样品(23)的熔融峰很尖锐,且峰面积大,说明HDPE 的结晶较为均匀,且结晶度高。硅烷交联LDPE样品(24)的熔融峰较为尖锐,晶体尺寸均匀性好,过氧化物交联LDPE样品(21)和辐射交联LDPE样品(22) 的熔融峰峰型相近; 辐射交联HDPE样品熔点远高于LDPE样品,而辐照交联LDPE样品的熔点又比过氧化物交联LDPE 样品高,硅烷交联样品熔点最低;辐射交联HDPE样品的峰面积要远大于辐照交联LDPE样品,过氧化物交联LDPE 样品的峰面积最大,结晶度较高,硅烷交联样品峰面积最小,结晶度也最小,说明硅烷交联样品的结晶最不充分。图1不同处理方法样品的一次熔融过程不同交联方式的结晶熔融行为的差异是由交联基体材料和成形热过程差异共同影响的结果。HDPE由于本身分子链规整性较好,有较强的结晶能力。对于同样是LDPE为基体的三种交联材料, 成形的热历史对结晶熔融差异起主要作用。过氧化物交联样品在交联后其中有一慢速降温结晶过程,而辐照交联样品经先挤出、快速降温成型、再辐照交联,挤出过程中没有改变分子结构,保持着低密度聚乙烯基本的结晶能力。而硅烷交联样品虽然经过挤出成型后再经过一个水煮过程,但因其挤出成型前已完成分子链的接枝过程, 降低了大分子的重排结晶能力,水煮温度又较低(
表1 不同样品的熔融热力学参数
样品 Tm,℃ ΔTm,℃ ΔHm,J/g
过氧化物交联LDPE 105.8 13.0 84.23
温水交联LDPE 104.6 13.5 50.11
辐射交联LDPE 113.2 18.4 62.91
辐射交联HDPE 135.8 15.3 133.10
4.2 不同交联方法的冷却结晶过程研究
如图2所示, 在非等温结晶过程中, 各样品的结晶峰均为单峰,且结晶峰都呈对称型,即(To-Tmax)=(Tmax-Te),Tmax出现在结晶中期;过氧化物交联LDPE 样品(21)和辐射交联HDPE样品(23)的结晶峰较为尖锐, 辐射交联LDPE 样品( 22)和硅烷交联LDPE样品(24)的结晶峰都较为平坦,说明过氧化物交联LDPE样品和辐射交联HDPE样品的晶体尺寸较均匀。硅烷温水交联的结晶速度相对较慢;辐射交联HDPE 样品(23)的结晶峰面积远大于其它样品,在交联LDPE 样品中,辐射交联LDPE 样品的结晶峰面积最大,过氧化物交联LDPE 样品的结晶峰面积较小;在交联LDPE样品中,辐照交联LDPE样品的结晶温度最高,结晶速度最快,硅烷交联LDPE样品的结晶温度最低,过氧化物交联LDPE样品的结晶能力最低。如表2所示。
表2 不同样品的冷却结晶热力学参数
样品 ΔHc,J/g ΔTc,℃ ΔTc,℃ D,℃
过氧化物交联LDPE -56.4 93.1 12.7 5.8
硅烷交联LDPE -60.5 92.1 12.5 10.4
辐射交联LDPE -73.0 98.7 14.5 11.1
辐射交联HDPE -139.0 112.3 23.5 13.0
辐照交联LDPE 和过氧化物交联LDPE 相比,前者分子链段分布较宽,过冷度和半高宽均大。
5 结论
同样的低密度聚乙烯采用不同的交联的方式,因经历的热历史差异很大, 交联后材料整体的结晶形态、交联结构差异也很大.交联聚乙烯的结晶过程和交联过程存在互相作用。因此在利用交联方法改性提高聚乙烯性能的同时,还要尽可能控制热过程,使材料聚集态结构处于合理的状态,才能使交联聚乙烯绝缘具有更优异的性能。