美国陶氏 TPO (POE) 斯泰隆 工业应用改性注塑 透明,耐老化,增韧管材级,建筑建材-型材注塑,挤出
ENGAGE 7277 陶氏塑料 TPO (POE)
ENGAGE 7387EL 陶氏塑料 TPO (POE)
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ENGAGE 8401 陶氏塑料 TPO (POE)
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ENGAGE 8407 陶氏塑料 TPO (POE)
ENGAGE 8411 陶氏塑料 TPO (POE)
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ENGAGE 8452EL 陶氏塑料 TPO (POE)
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陶氏(ENGAGE)POE系列 |
学名 |
应用领域 |
ENGAGE 7270 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 7277 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 7367 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 7387 EL |
TPO (POE) |
中压绝缘;混合;混料;电线电缆应用 |
ENGAGE 7447 |
TPO (POE) |
|
ENGAGE 7447 EL |
TPO (POE) |
混合;混料;电线电缆应用 |
ENGAGE 7457 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 7467 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8003 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8003 EL |
TPO (POE) |
低压绝缘;大楼电线护套;大楼电线绝缘材料;混合;混料;电线电缆应用 |
ENGAGE 8100 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8107 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8130 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8137 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8150 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8157 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8180 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8200 |
TPO (POE) |
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ENGAGE 8207 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8400 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8401 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8402 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8407 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8411 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8440 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8440G |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8450 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8450G |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8452 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8452 EL |
TPO (POE) |
中压绝缘;低压绝缘;混合;混料;电线电缆应用 |
ENGAGE 8457 DA |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8480 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8540 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8540G |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8540R |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE 8842 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE HM 7280 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE HM 7289 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE HM 7387 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE HM 7487 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
ENGAGE XLT 8677 |
TPO (POE) |
工业应用改性注塑 |
POE之所以具有优异的性能,可实现高速挤出,与以下特点有关: (1)辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点,使其具有优异的韧性又具有良好的加工 性; (2)相对分子质量分布窄,与聚烯烃相容性好,具有较佳的流动性; (3)没有不饱和双键,耐候性优于其它弹性体; (4)较强的剪切敏感性和熔体强度, 可实现高挤出,提高产量; (5)良好的流动性可改善填料的分散效果,同时亦可提高制品的熔接痕强度
POE 采用溶液法聚合工艺生产的,其中聚乙烯链结晶区(树脂相)起物理交联点的作用,一定量的辛烯的引入削弱了聚乙烯链的结晶区,形成了呈现橡胶弹性的无定型区 (橡胶相)。聚合物的微观结构决定其宏观性能,与传统聚合方法制备的聚合物相比,一方面它有很窄的相对分子质量分布和短支链,因而具有优异的物理机械性能 (高弹性、高强度、高伸长率)和良好的低温性能;又由于其分子链是饱和的,所含叔碳原子相对较少,因而具有优异的耐热老化和抗紫外线性能;窄的相对分子质 量分布使材料在注射和挤出过程中不易产生挠曲。另一方面,限定几何构型催化剂技术(CGCT)可以控制在聚合物线型短支链支化结构中引入长支链,从而改善 了聚合物的加工流变性能,还可以提高材料的透明度。 POE分子结构的特殊性赋予了其优异的力学性能、流变性能和抗紫外线性能。此外,它还具有和聚烯烃亲和性好、低温 韧性好、性能价格比高等优点,因而被广泛应用于塑料改性