Introdução ao UHMWPE
2024-08-14
O polietileno de ultra-alto peso molecular (abreviadamente UHMWPE) é um polietileno linear não ramificado com um peso molecular superior a 1,5 milhões. Densidade: 0,920-0,964 g/cm3. Temperatura de deformação térmica (0,46 MPa) 85°C, ponto de fusão 130-136°C.
O polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMW-PE) é um plástico de engenharia termoplástico com uma estrutura linear e um excelente desempenho abrangente.
Como a viscosidade do polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMW-PE) no estado fundido é tão elevada como 108 Pa*s, a sua fluidez é extremamente baixa e o seu índice de fusão é quase nulo, é difícil processá-lo utilizando métodos gerais . A tecnologia de processamento de polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMW-PE) desenvolveu-se rapidamente. Através da transformação de equipamentos de processamento comuns, o polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMW-PE) desenvolveu-se desde a moldagem inicial por prensagem e sinterização até à extrusão, moldagem por sopro, moldagem por injeção e outros métodos especiais de moldagem.
Aplicação
Devido às suas inúmeras propriedades excelentes, o polietileno de ultra-alto peso molecular tem demonstrado grandes vantagens no mercado de fibras de alto desempenho, incluindo cabos de amarração para campos petrolíferos offshore e materiais compósitos leves de alto desempenho, e desempenha um papel fundamental na guerra e na aviação modernas.
Devido às suas inúmeras propriedades excelentes, o polietileno de ultra-alto peso molecular tem demonstrado grandes vantagens no mercado de fibras de alto desempenho, incluindo cabos de amarração para campos petrolíferos offshore e materiais compósitos leves de alto desempenho, e desempenha um papel fundamental na guerra e na aviação modernas.
1. O polietileno de ultra-alto peso molecular pode ser utilizado para fazer o revestimento de reboques, silos e rampas para carregamento de carvão, cal, cimento, pó mineral, sal, grãos e outros materiais em pó. Por possuir uma excelente autolubrificação e não pegajosidade, pode evitar que os materiais em pó acima mencionados adiram às instalações de armazenamento e transporte, garantindo um transporte estável.
2. O polietileno de ultra-alto peso molecular é utilizado para tubagens de transporte de líquidos, como a areia movediça. Comparado com outros oleodutos, o seu excelente desempenho é: em comparação com os tubos de bambu, a sua vida útil aumenta 18 vezes e a taxa de juro é reduzida para 1/25. Em comparação com os tubos de nylon, a sua vida útil aumenta 3 vezes e a taxa de juro é reduzida para 1/8. Durante o transporte, a barreira no interior do tubo é 25% mais pequena que a dos tubos não metálicos, o que aumenta muito a frequência do transporte.
3. Ao utilizar materiais não metálicos tradicionais no revestimento de chutes, baldes e compartimentos de minério, os artigos irão congelar nos materiais não metálicos em clima frio e húmido, mas o uso de folhas de polietileno de alto peso molecular nunca acontecerá, reduzindo portanto significativamente o custo de descarga. Depois de revestir o dreno de autodescarregamento de veículos graneleiros e navios com uma camada de folhas de polietileno de alto peso molecular, o tempo médio de descarga é reduzido das 16 a 20 horas originais para 8 horas.
4.º Em termos de equipamento militar de defesa nacional, devido à sua boa resistência ao impacto e elevada absorção específica de energia, pode ser transformado em vestuário de proteção, capacetes e materiais à prova de bala nas forças armadas, como placas de proteção blindadas para helicópteros, tanques e navios , capas protectoras para radares, capas para mísseis, coletes à prova de bala, coletes à prova de facada, escudos, pára-quedas, etc.
5.Na engenharia aeroespacial, devido ao seu peso leve, elevada resistência e boa resistência ao impacto, é adequado para estruturas de pontas de asas, estruturas de naves espaciais e aeronaves de bóia de diversas aeronaves. Ao mesmo tempo, também pode ser utilizado como pára-quedas de desaceleração para aterragem de vaivéns espaciais e corda para pendurar objectos pesados nas aeronaves, substituindo os tradicionais cabos de aço e cordas de fibra sintética, e a sua velocidade de desenvolvimento é extremamente rápida .
6.No domínio civil, as cordas, cabos, velas e artes de pesca fabricados são adequados para a engenharia naval. O comprimento de rotura sob peso morto é 8 vezes maior que o dos cabos de aço e 2 vezes maior que o dos cabos de aramida. Este cabo é utilizado para cabos de ancoragem fixos de superpetroleiros, plataformas operacionais offshore, faróis, etc., o que resolve os problemas de ferrugem encontrados no passado ao utilizar cabos de aço e corrosão, hidrólise, degradação ultravioleta encontrada por cabos de nylon e poliéster , que provocam a resistência dos cabos diminui e quebra, e necessitam de ser substituídos com frequência.
7. Em aplicações industriais, pode ser utilizado como recipientes resistentes à pressão, tapetes transportadores, materiais filtrantes, placas amortecedoras de automóveis, etc.; na construção, pode ser utilizado como estruturas de paredes e divisórias, etc. Devido à sua excelente resistência ao desgaste e ao impacto, é amplamente utilizado na indústria de fabrico de máquinas para fabricar diversas engrenagens, cames, impulsores, rolos, polias, rolamentos, casquilhos, luvas, corta-eixos, juntas, vedantes, acoplamentos elásticos, parafusos e outras peças mecânicas.
8.º Em artigos desportivos, foi transformado em capacetes, esquis, pranchas à vela, canas de pesca, raquetes, bicicletas, planadores, peças de aeronaves ultraleves, etc., e o seu desempenho é melhor do que os materiais tradicionais.
9.Na medicina, é utilizado nas áreas de materiais para moldeiras dentárias, implantes médicos e suturas plásticas. Possui boa biocompatibilidade e durabilidade, elevada estabilidade, sem alergias e tem aplicação clínica. Também é utilizado em luvas médicas e outras medidas médicas.
4.º Em termos de equipamento militar de defesa nacional, devido à sua boa resistência ao impacto e elevada absorção específica de energia, pode ser transformado em vestuário de proteção, capacetes e materiais à prova de bala nas forças armadas, como placas de proteção blindadas para helicópteros, tanques e navios , capas protectoras para radares, capas para mísseis, coletes à prova de bala, coletes à prova de facada, escudos, pára-quedas, etc.
5.Na engenharia aeroespacial, devido ao seu peso leve, elevada resistência e boa resistência ao impacto, é adequado para estruturas de pontas de asas, estruturas de naves espaciais e aeronaves de bóia de diversas aeronaves. Ao mesmo tempo, também pode ser utilizado como pára-quedas de desaceleração para aterragem de vaivéns espaciais e corda para pendurar objectos pesados nas aeronaves, substituindo os tradicionais cabos de aço e cordas de fibra sintética, e a sua velocidade de desenvolvimento é extremamente rápida .
6.No domínio civil, as cordas, cabos, velas e artes de pesca fabricados são adequados para a engenharia naval. O comprimento de rotura sob peso morto é 8 vezes maior que o dos cabos de aço e 2 vezes maior que o dos cabos de aramida. Este cabo é utilizado para cabos de ancoragem fixos de superpetroleiros, plataformas operacionais offshore, faróis, etc., o que resolve os problemas de ferrugem encontrados no passado ao utilizar cabos de aço e corrosão, hidrólise, degradação ultravioleta encontrada por cabos de nylon e poliéster , que provocam a resistência dos cabos diminui e quebra, e necessitam de ser substituídos com frequência.
7. Em aplicações industriais, pode ser utilizado como recipientes resistentes à pressão, tapetes transportadores, materiais filtrantes, placas amortecedoras de automóveis, etc.; na construção, pode ser utilizado como estruturas de paredes e divisórias, etc. Devido à sua excelente resistência ao desgaste e ao impacto, é amplamente utilizado na indústria de fabrico de máquinas para fabricar diversas engrenagens, cames, impulsores, rolos, polias, rolamentos, casquilhos, luvas, corta-eixos, juntas, vedantes, acoplamentos elásticos, parafusos e outras peças mecânicas.
8.º Em artigos desportivos, foi transformado em capacetes, esquis, pranchas à vela, canas de pesca, raquetes, bicicletas, planadores, peças de aeronaves ultraleves, etc., e o seu desempenho é melhor do que os materiais tradicionais.
9.Na medicina, é utilizado nas áreas de materiais para moldeiras dentárias, implantes médicos e suturas plásticas. Possui boa biocompatibilidade e durabilidade, elevada estabilidade, sem alergias e tem aplicação clínica. Também é utilizado em luvas médicas e outras medidas médicas.
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