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电缆护套电缆护套 HDPE,高密度聚乙烯。同MDPE(中密度聚乙烯)、LD/LLD(低密度/线性低密度)相比,HDPE材料分子链结构规整,分子链具有更少的支链结构,且支链更短,分子链排列整齐,分子链间距离小,分子链间作用力大。HDPE的这些近程结构特点决定了其具有以下基本性能:材料密度较高,结晶性好,结晶度大,分子层间作用力大。宏观表现为材料密度高,拉伸强度等机械性能优于LLD/LD/MD,材料硬度高,耐磨损性能优异,耐化学腐蚀性能好。但由于其熔体流动性、材料柔韧性略差,对材料的加工有更高的要求。 作为护套材料的黑色高...

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电缆护套 HDPE,高密度聚乙烯。同MDPE(中密度聚乙烯)、LD/LLD(低密度/线性低密度)相比,HDPE材料分子链结构规整,分子链具有更少的支链结构,且支链更短,分子链排列整齐,分子链间距离小,分子链间作用力大。HDPE的这些近程结构特点决定了其具有以下基本性能:材料密度较高,结晶性好,结晶度大,分子层间作用力大。宏观表现为材料密度高,拉伸强度等机械性能优于LLD/LD/MD,材料硬度高,耐磨损性能优异,耐化学腐蚀性能好。但由于其熔体流动性、材料柔韧性略差,对材料的加工有更高的要求。 作为护套材料的黑色高密度聚乙烯材料,选用护套材料专用高密度聚乙烯基础树脂,添加优质碳黑色母及其他相关的加工助剂,混炼造粒而成。优质的碳黑色母含量、碳黑颗粒度、分散度等因素,对光缆耐紫外线辐射老化、耐热老化等长期性能影响巨大。 BJCCS采用的电缆专用HDPE护套材料,其基础树脂的选择,碳黑含量、碳黑粒径和分散度等,均具有高度的稳定性和可靠性,对于保证光缆的物理机械性能,适应敷设条件、环境老化,保证运行可靠性和长期使用寿命,具有其独特的优越性 分类 聚氯乙烯(PVC)系列电缆料分为: 一、 热塑性聚氯乙烯弹性体塑料 二、 聚氯乙烯低烟低卤阻燃电缆料 三、 聚氯乙烯丁晴复合料 四、 聚氯乙烯防白蚁电缆料 五、 聚氯乙烯防鼠电缆料 六、 汽车用聚氯乙烯密封条粒料 七、 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 八、 聚氯乙烯复合弹性体透明料(PVC仿硅橡胶料) 电缆料狭义上指PVC绝缘或护套料 按耐温等级分有60度、75度、80度、90度、105度; 按性能分有耐油型、耐寒型、柔软型、阻燃型、防霉型等等 1、PE是聚乙烯料,有: 交联聚乙烯:一般用做绝缘,在电缆型号种用YJ表示,如YJV; 非交联聚乙烯:一般用作外护套,用Y表示,如YJY。 2、屏蔽很广泛,有: 导体屏蔽料:用在高压交联电缆的导体与绝缘之间; 绝缘屏蔽料:用在高压交联电缆的交联料与铜带屏蔽之间; 铜带屏蔽:厚度为0.1~0.15mm左右的带状屏蔽,由纯铜加工而成。可用在电力电缆的“绝缘屏蔽”之外,也可用于屏蔽控制电缆中,如KVVP2,其中P2表示铜带屏蔽; 铜丝屏蔽:直径为0.3mm及以下的细铜丝,不是纯铜,一般用在需要屏蔽的电缆中,如KVVP,其中P表示铜丝屏蔽;目前铜带屏蔽有被铜丝屏蔽取代的趋势。 钢带和钢丝一般叫铠装,不叫屏蔽。 3、硅烷:一般为硅烷交联料,用做绝缘; 4、PVC:有多种形式: PVC混合料:用作绝缘或外护套,如VV,前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套;聚氯乙烯护套有70度、70度阻燃、90度、90度阻燃;PVC混合料还可用作隔离套,用于高压交联电缆的铜带和钢带之间; PVC带:厚度为0.3mm左右的带状物,一般用于铜带和钢带之间,有成缆作用,也有隔离作用。 另外电缆料还有PP填充绳、无纺布、膜等。 聚氯乙烯(PVC)简介 聚氯乙烯(PVC)是世界第二大通用树脂,1998年世界PVC树脂生产能力约为2980万吨,产量大约为2350万吨,次于聚乙烯树脂(生产能力5680万吨,产量4370万吨),与聚丙烯树脂(生产能力2994万吨,产量2550万吨)相差不多。 PVC是由液态的氯乙烯单体(VCM)经悬浮、乳液、本体或溶液法工艺聚合而成,其中悬浮工艺在世界PVC生产装置中大约占90,的比例。在世界PVC总产量中均聚物也占大约90,的比例。PVC 是应用最广泛的热塑性树脂,可以制造强度和硬度很大的硬质制品如管材和管件、门窗和包装片材,也可以加入增塑剂制造非常柔软的制品如薄膜、片材、电线电缆、地板、合成革、涂层和其它消费性产品。硬质制品目前占PVC总消费量的65,70,,今后PVC消费量进一步增长的机会主要是在硬质制品应用领域。目前PVC在建筑领域中的消费量占总消费量的一半以上。 2.国内生产状况 1998年我国PVC产量和表观需求量分别为160万吨和317万吨。在世界上产量仅次于美国(639万吨)、日本(263万吨)居第三位。2000年前后,计划新建和扩建PVC能力至少为88万吨/年,估计此期间大量没有竞争能力的电石法小厂将闲置,所以总产能有可能达220万吨/年水平,其中乙烯法将达134.6万吨/年,从目前占31%上升到61%。报道的项目有万县市6万吨/年本体法PVC装置,天津渤海公司同韩国乐喜公司、美国西方化学公司合资的10万吨/年 PVC装置,(其中引进的8万吨/年乙烯法VCM装置于1997年建成、投产),上海天原化工厂同伊滕忠商事、旭硝子公司合资的24万吨/年VCM和20万吨/年 PVC装置,泰国正大集团在宁波的12万吨/年 PVC装置,辽河集团与乐喜金星公司合资的8万吨/年 PVC装置,上海氯碱化学公司已使VCM产能增大到30万吨/年,计划到40万吨/年,这意味PVC产能将由目前的22万吨/年增加到36万吨/年,北京化工二厂将增加PVC能力7.6万吨/年,齐鲁公司将增加PVC能力10万吨/年,广州化工厂8万吨/年乙烯法VCM/PVC项目已通过评审。 3.生产工艺简述 PVC树脂可以用悬浮聚合、乳液聚合、本体聚合或溶液聚合四种基本工艺生产。聚合反应由自由基引发,反应温度一般为40,70OC,反应温度和引发剂的浓度对聚合反应速率和PVC树脂的分子量分布影响很大。悬浮聚合生产工艺成熟、操作简单、生产成本低、产品品种多、应用范围广,一直是生产PVC树脂的主要方法,目前世界上90,的PVC树脂 (包 括均聚物和共聚物) 都是出自悬浮法生产装置。美国悬浮法均聚PVC树脂的生产能力不断提高,1987年占84,,1996年为90,。 PVC树脂生产技术已经十分成熟,近年来主要是针对已经基本定型的工艺技术进行一些改进。90年代中期以来有关PVC树脂工艺技术的专利集中在改进防结焦涂层、改进引发剂体系、改进乳化剂以及减少残留单体含量等方面。经过30多年的发展,我国已经建成包括先进的悬浮法、本体法和生产糊树脂的乳液法、微悬浮法等在内的工艺齐全的PVC树脂生产装置。但是, 整个行业的技术水平还比较低。我国生产装置规模普遍较小,国外先进国家悬浮法装置生产规模一般在10,20万吨/年,在我国70余生产厂只有3套装置达到这样的规模;目前国外乙烯氧氯化法路线生产的PVC树脂已占90,以上的比例,发达国家基本淘汰了电石乙炔法路线,我国采用乙烯路线的PVC树脂仅占PVC树脂总能力的1/3。 3.1悬浮聚合 悬浮聚合通过不断进行搅拌使单体液滴在水中保持悬浮状态,聚合反应在单体小液滴中进行。通常悬浮聚合反应为间歇聚合。 近年来各公司对PVC树脂间歇悬浮聚合工艺的配方、聚合釜、产品品种和质量不断研究和改进, 开发出各具特点的工艺技术,目前应用较多的是Geon公司(原B.F Goodrichg公司)技术、日本信越公司技术、欧洲EVC公司技术, 这三大公司的技术在1990年以来世界新增的PVC树脂生产能力中各占大约21%的比例。 3.2乳液聚合 乳液聚合与悬浮聚合基本类似,只是要采用更为大量的乳化剂,并且不是溶于水中而是溶于单体中。这种聚合体系可以有效防止聚合物粒子的凝聚,从而得到粒径很小的聚合物树脂,一般乳液法生产的PVC树脂的粒径为0.1—0.2mm,悬浮法为20―200mm。引发剂体系与悬浮聚合也有所不同,通常是含有过硫酸盐的氧化还原体系。干燥方法也设计成可以保持较小的粒径的方式, 常常采用一些喷雾干燥剂。由于不可能将乳化剂完全除去,因此用乳液法生产的树脂不能用于生产需要高透明性的制品如包装薄膜或要求吸水性很低的制品如电线绝缘层。一般来说乳液聚合PVC树脂的价格高于悬浮聚合的树脂,然而需要以液体形式配料的用户使用这种树脂,如糊树脂。在美国大部分乳液聚合的树脂产品都是糊树脂(又叫分散型树脂),少量用于乳胶。在欧洲,各种乳液工艺也用于生产通用树脂,尤其是压延和挤出用树脂。 3.3本体聚合 本体法生产工艺在无水、无分散剂,只加入引发剂的条件下进行聚合,不需要后处理设备,投资小、节能、成本低。用本体法PVC树脂生产的制品透明度高、电绝缘性好、易加工,用来加工悬浮法树脂的设备均可用于加工本体法树脂。PVC本体工艺在80年代得到较大发展。但是,尽管从理论上说悬浮和本体聚合反应工艺生产的树脂可以用于相同的领域,实际上加工厂一般只使用其中之一,因为悬浮和本体树脂不能混合,即使少量混合也会因静电效应导致聚合物粉末的流动性降低,而悬浮聚合树脂更易得到的,因此大多数加工厂放弃了本体树脂,近年来本体工艺出现了止步不前或衰退的状态。 3.4溶液聚合 在溶液聚合中,单体溶解在一种有机溶剂(如n,丁烷或环己烷)中引发聚合,随着反应的进行聚合物沉淀下来。溶液聚合反应专门用于生产特种氯乙烯与醋酸乙烯共聚物(通常醋酸乙烯含量在10,25,)。这种溶液聚合反应生产的共聚物纯净、均匀,具有独特的溶解性和成膜性。 4.国内需求量和年均增长率 我国1998年聚氯乙烯产量为160万吨,净进口量约157万吨,表观需求量为317万吨。考虑到进口产品中有相当部分不属于一般贸易方式(如1998年来料加工、进料加工、保税仓库等方式进口占总进口量的89.7%),但由于来、进料加工等贸易方式进口的树脂并未能全部复出口,粗估国内的需求大约为248万吨。15年来我国聚氯乙烯树脂的表观满足率和满足率分别为80.6%和87.5%,高于其它通用树脂。需求的年均增长率为9.8%,是同期GDP年均增长率(10.3%)的0.95倍,低于其它通用树脂。然而,从1983-1998年我国聚氯乙烯树脂需求增长趋势看,90年代的需求增长率明显高于80年代,90年代国内需求满足率明显低于80年代。 5.国内价格变化 下表和图列出近年来我国PVC的价格变化趋势,其变化趋势与其它通用树脂基本相同,1995年第二季度通用牌号价格达每吨1万元左右,1998年2季度后受亚洲金融危机影响,价格明显下跌,最低降至5500元左右,1999年3季度后少有回升。1999年4季度价格大体相当于1996年3季到1997年1季度的水平,距历史上的高价位尚远。 表1 我国聚氯乙烯树脂的价格变化 时间 元/吨 时间 元/吨 922季 4300 962季 7200 923季 4250 963季 7100 924季 4400 964季 6800 931季 4600 971季 6700 932季 5800 972季 7600 933季 7000 973季 7500 934季 7000 974季 7400 941季 6800 981季 7400 942季 7050 982季 6600 943季 7500 983季 5600 944季 7600 984季 5500 951季 8700 991季 5600 952季 9900 992季 5600 953季 8600 993季 6500 954季 7100 994季 6900 961季 6900 6.应用状况 PVC树脂可以采用多种方法加工成制品,悬浮聚合的PVC树脂可以挤出成型、压延成型、注塑成型、吹塑成型、粉末成型或压塑成型。分散型树脂或糊树脂通常只采用糊料涂布成型,用于织物的涂布和生产地板革。糊树脂也可以用于搪塑成型、滚塑成型、蘸塑成型和热喷成型。 发达国家PVC树脂的消费结构中主要是硬制品,美国和西欧硬质品占大约2/3的比例,日本占55,;硬质品中主要是管材和型材,占大约70,80%。PVC软制品市场大约占全部PVC市场的30,,软制品主要包括织物的压延和涂层、电线电缆、薄膜片材、地面材料等。硬质品PVC树脂近年来增长比软制品快。 在全世界范围内一半以上的PVC树脂用于与建筑有关的市场,使PVC行业容易受到经济的波动影响。建筑领域是PVC树脂增长最快的市场,1986,1996年美国PVC树脂在建筑市场的增长率为6,/年, 在其它市场中的增长率仅为1.4,/年。1986年美国PVC树脂在建筑市场中的分额为64,,1996年增加到73,,预计2001年将增加到76,, 增长最快的用途是管材、板壁、和门窗等。 近几年我国聚氯乙烯硬制品应用份额也有增长趋势,管材、型材和瓶类所占份额由1996年25,增长到1998年的40%,但至今我国聚氯乙烯的应用还是软制品的份额较多。1998年软制品占PVC总用量的51%(其中薄膜为20%,塑料鞋10%,电缆料5%,革制品11%,泡沫和单板等5%),硬制品占40%(其中板材16%,管材9%,异型材8%,瓶3%,其它4%),地板墙纸等占9%。
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