Polietilenă de înaltă densitate



Polietilena de înaltă densitate (engleză high-density polyethylene, HDPE) este una dintre numeroasele varietăți de polietilenă (PE). Polietilenele, polimerul sintetic dominant, sunt produse în numeroase forme care diferă prin masa moleculară, gradul de ramificare și încorporarea de comonomeri. Adesea, aceste caracteristici sunt exprimate prin densitatea materialului. Toate formele de PE sunt solide incolore, inodore și relativ inerte din punct de vedere chimic, obținute prin polimerizarea etilenei, monomerul. LLDPE este un polimer (polietilenă) în mare parte liniar, cu un număr semnificativ de ramificații scurte.
| Tip PE | densitate (g/cm3) | Structură |
|---|---|---|
| LDPE | cca. 0,924 | foarte ramificat |
| LLDPE | 0,916-0,940 [1] | conține comonomeri |
| HDPE | cca. 0,961 | fără ramificare |
Proprietăți
[modificare | modificare sursă]HDPE este cunoscut pentru raportul său ridicat rezistență-densitate. HDPE are puține ramificări, ceea ce îi conferă forțe intermoleculare și o rezistență la tracțiune mai puternice (38 MPa față de 21 MPa) decât LDPE. De asemenea, este mai dur și mai opac și poate rezista la temperaturi ceva mai ridicate. HDPE este rezistent la mulți solvenți diferiți și este extrem de dificil de lipit; îmbinările sunt de obicei realizate prin sudare. Datorită acestor proprietăți dorite, țevile construite din HDPE sunt ideale pentru apa potabilă și apele uzate (ape pluviale și canalizare). În 2008, piața globală a HDPE a atins un volum de peste 30 de milioane de tone.[2][3][4][5]
| Densitate | 961 kg/m3 |
|---|---|
| Punct de topire | 131,8 °C |
| Temperatura de cristalizare | 121,9 °C |
| Căldura latentă de fuziune | 188,6 kJ/kg. |
| Conductivitate termică | 0,54 W/m°C la °C. |
| Capacitate termică specifică | 1331 până la 2400 J/kg-K |
| Căldură specifică (solidă) | 2,9 kJ/kg °C. |
| Cristalinitate | 61% |
Aplicații
[modificare | modificare sursă]Având un raport rezistență-densitate ridicat, HDPE este utilizat în producția de sticle de plastic, conducte rezistente la coroziune, geomembrane și cherestea din plastic. HDPE este în mod obișnuit reciclat și are numărul „2” ca și cod de identificare.[6]
- Fibrele HDPE pot fi torsă în frânghie.
- Costume de unică folosință; material nețesut HDPE.
- Împachetare casă
- Plicuri poștale din plastic
- Țevi flexibile HDPE
- Scaunul monobloc
- Lăzi de sticle
- Jucării și echipamente de joacă
- Pungile de plastic transparente (prezentate în imagine) sunt fabricate din LDPE; pungile de cumpărături cu folie suflată și mânere sunt acum fabricate din HDPE
- HDPE este utilizat pentru a fabrica sticle rezistente care rezistă la uleiuri. Sticlele transparente sunt de obicei fabricate din alte materiale plastice, cum ar fi tereftalatul de polietilenă.
- Cană de lapte
- Bidonele din HDPE rezistă la înmuierea și umflarea cauzate de componentele aromatice ale combustibililor.
- Covoraș de intrare cu rolă pe HDPE pentru construcții.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Selke, S.; Culter, J. (). Major Plastics in Packaging. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. p. 101-157. doi:10.3139/9783446437197.004.
- ↑ „Market Study: Polyethylene HDPE”. Ceresana Research.
- ↑ Askeland, Donald R.; Wright, Wendelin J. (). The science and engineering of materials (ed. 7). Boston, MA. p. 594. ISBN 978-1-305-07676-1. OCLC 903959750.
- ↑ „Acu-Sewer Pressure Pipe for Sewer Mains”. Acu-Tech Piping Systems.
- ↑ „Acu-Water | HDPE Blueline Water Pipe”. Acu-Tech Piping Systems. Arhivat din original la . Accesat în .
- 1 2 Araújo, J.R.; Waldman, W.R.; De Paoli, M.A. (), „Thermal properties of high density polyethylene composites with natural fibres: Coupling agent effect”, Polymer Degradation and Stability (în engleză), 93 (10), pp. 1770–1775, doi:10.1016/j.polymdegradstab.2008.07.021, accesat în