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超高分子量聚乙烯管道

超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)管道是一种线型结构的具有优异综合性能的热塑性工程塑料。它综合了大部分塑料的优越性能,耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、吸收冲击能,这六个特性是塑料中所具有的最高数值,近年来这种新型塑料制品在欧美各国得到广泛使用,需求量越来越大。同样,在我国超高分子量聚乙烯制品应用也越来越广泛,在国外有人称其为“神奇的塑料”。也是我国“九五”计划《优先发展的高新技术产业化重点领域指南》的推广项目。超高分子量聚乙烯管道是由超高分子量聚乙烯为原材料配以各种助剂,经过专用挤出机挤出成型,超高分子量聚乙烯管道具有耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、吸收冲击能。

超高分子量聚乙烯管道基本信息

超高分子量聚乙烯管道简介

性能优势

1、超高分子量聚乙烯管道的抗冲击性。抗环境应力、开裂能力、抗刻划能力居各类塑料之首,其中抗冲击强度常温下是PE100的10倍以上,环境温度越低,抗冲击能力越强。

2、超高分子量聚乙烯管道的耐磨性是钢的4~7倍,聚乙烯、聚丙烯的10倍,是PE的2.3倍输送粉煤灰一类小颗粒浆体效果更佳。

3、超高分子量聚乙烯管道是一种饱和分子团结构,化学性能非常稳定,能耐各种腐蚀性介质和有机溶剂的侵蚀,比聚乙烯、聚丙烯、尼龙、ABS等塑料更耐腐蚀。

4、超高分子量聚乙烯管道具有不粘着性,它的化学和物理极性低于普通塑料,结垢物质也难以附着。只要浆体流速达到2.3~4.6米/秒,结垢就难以形成。即使长期缓慢积累形成垢层,也不牢固,容易清除。

5、超高分子量聚乙烯管道的理论使用寿命可达几百年,超高的老化速度和脆化速度非常缓慢,埋地使用50年,其机械性能仅降20%左右

6、超高分子量聚乙烯管道的摩擦系数仅为新钢管的1/6,普通聚乙烯的1/5,橡胶的1/20,聚丙烯的1/2。而且超高的耐磨性和不粘性、耐腐蚀性又可使管壁始终保持光滑畅通,流通能力一般高出钢管50%以上,使传输系统长期保持低压畅通状态。

7、超高分子量聚乙烯管道的抗拉屈服强度和抗拉断裂强度较高,热变形温度高出普通塑料十几度,而冷脆温度几乎没有下限,加之100%的延伸率,所以,可在较大温度范围内,承受较大的管子应力,吸收冲击载荷和关停出现的水压波动。

8、超高分子量聚乙烯管道的焊接工艺简便、直观、效率高,焊缝强度超过管材本体,为长距离管道,特别是中、高压管道的安装提供了方便和保证。超高管无需防腐,管道质轻柔软,便于搬运铺设,允许根据地形变化改变走向。

9、超高分子量聚乙烯管道的价格较为适中。中等直径,中、低压管道的工程总造价甚至比无缝钢管还低,更低于复合管和合金管道,而使用寿命却高于钢管6倍以上、复合管4倍以上,经济效益十分显著。

10、超高分子量聚乙烯管道适用于原油集输管线,高管其优点是质轻,安装施工方便,耐低温性强,抗老化,所以对原油集输管线敷设,其优点更为突出。

通过分析比较,我们可以看出,超高分子量聚乙烯管道的确是一种更为适合企业使用的工业用传输系统,各项性能指标都很理想,优势明显,安全可靠,经济实用,超高分子量聚乙烯管材性能远高于PE100.

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超高分子量聚乙烯管道造价信息

  • 市场价
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超高分子量聚乙烯管

  • Ф159*10
  • m
  • 13%
  • 莱钢集团东方管业公司(临沂)
  • 2025-08-16
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超高分子量聚乙烯管

  • Ф325*15
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  • 13%
  • 莱钢集团东方管业公司(临沂)
  • 2025-08-16
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超高分子量聚乙烯管

  • Ф89*5
  • m
  • 13%
  • 莱钢集团东方管业公司(临沂)
  • 2025-08-16
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超高分子量聚乙烯管

  • Ф110*10
  • m
  • 13%
  • 莱钢集团东方管业公司(临沂)
  • 2025-08-16
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超高分子量聚乙烯管

  • 377*16
  • m
  • 13%
  • 德州宁津县鸿达橡塑有限公司
  • 2025-08-16
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中空壁外肋增强聚乙烯管道

  • SN8 DN300
  • m
  • 惠州市2024年3月信息价
  • 建筑工程
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中空壁外肋增强聚乙烯管道

  • SN8 DN600
  • m
  • 惠州市2024年3月信息价
  • 建筑工程
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中空壁外肋增强聚乙烯管道

  • SN8 DN1100
  • m
  • 惠州市2024年3月信息价
  • 建筑工程
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中空壁外肋增强聚乙烯管道

  • SN12.5 DN1100
  • m
  • 惠州市2024年3月信息价
  • 建筑工程
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中空壁外肋增强聚乙烯管道

  • SN8 DN800
  • m
  • 惠州市2024年2月信息价
  • 建筑工程
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高分子量聚乙烯

  • 材质 PE 长度 6(m) 最大幅宽 2(m) 厚度3(mm)
  • 4892
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-03-31
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聚乙烯管道

  • Ф38×2.8阻燃
  • 100
  • 3
  • /
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-30
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超高分子聚乙烯

  • 网目50×50mm
  • 10000
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-09-04
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超高分子量聚乙烯钢骨架塑料复合

  • 内径800mm
  • 1
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2014-06-30
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超高分子合金盖板

  • 超高分子合金盖板(500×400×40)
  • 391.16
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-04-25
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超高分子量聚乙烯管道常见问题

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超高分子量聚乙烯管道 (4) 超高分子量聚乙烯管道 (4)

超高分子量聚乙烯管道 (4)

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页数: 17页

超高分子量聚乙烯管道 超高管介绍: 超高分子量聚乙烯是粘均分子量在 300 万以上的线形结构聚乙烯。 它具有其他工程塑料所 无可比拟的耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、耐低温、卫生无毒、不粘附、不吸水等综合性能。 1、卫生无毒:无味、无毒、无臭、无腐蚀性。 2、耐腐蚀性:可以在 80℃的浓盐酸中应用,在 75%的浓硫酸、 20%的硝酸中性能稳定。 3、电性能:体积电阻大,击穿电压达 50KV/mm,介电常数为 2.3 。 4、耐低温性:在― 269℃低温下,具有一定的延展性。 5、高耐磨性:静摩擦系数为 0.07 ; 6、抗冲击性: 抗冲击性居尼龙之首, 无论是外力强冲击、 内部压力波动, 都难以使其开裂。 其冲击强度是聚氯乙烯的 20 倍,尼龙 66 的 10 倍,聚四氟乙烯的 8 倍。 超高管参数: 直径: DN65---800mm 热变形温度: >80 ℃ 米重: 2.89kg/m 使用

超高分子量聚乙烯管道应该符合下列标准的规定 超高分子量聚乙烯管道应该符合下列标准的规定

超高分子量聚乙烯管道应该符合下列标准的规定

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我公司符合下列标准的规定: 名 称 标准号 《超高分子量聚乙烯管材》 QB/T2668-2004 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》 CJJ101-2004 《硬质塑料剪支梁冲击试验方法》 GB/T1043 《计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限( AQL)检索的逐批检 验抽样计划》 GB/T2828.1 《塑料试样状态调节核试验的标准环境》 GB/T2918 《流体输送用热塑性塑料管材 耐内压试验方法》 GB/T6111 《热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定》 GB/T6671 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材》 GB/T8804.3 《塑料管材尺寸测量方法》 GB/T8806 《聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法》 GB/T17391 《塑料超高分子聚乙烯( PE-UHMW )模塑和挤出材料 第 1部分:命名 系统和分类基础》 ISO11

钢衬超高分子量聚乙烯管道概述

钢衬超高分子量聚乙烯复合管是以金属管材为基础,内衬8-20mm厚的超高分子量聚乙烯管,具有金属管材和非金属管材耐高压和耐磨 的优点。钢衬超高分子量聚乙烯复合管的特点如下:

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超高分子量聚乙烯耐磨管道性能优势

1、超高分子量聚乙烯管道的抗冲击性。抗环境应力、开裂能力、抗刻划能力居各类塑料之首,其中抗冲击强度常温下是PE100的10倍以上,环境温度越低,抗冲击能力越强。

2、超高分子量聚乙烯管道的耐磨性是钢的4~7倍,聚乙烯、聚丙烯的10倍,是PE的2.3倍输送粉煤灰一类小颗粒浆体效果更佳。

3、超高分子量聚乙烯管道是一种饱和分子团结构,化学性能非常稳定,能耐各种腐蚀性介质和有机溶剂的侵蚀,比聚乙烯、聚丙烯、尼龙、ABS等塑料更耐腐蚀。

4、超高分子量聚乙烯管道具有不粘着性,它的化学和物理极性低于普通塑料,结垢物质也难以附着。只要浆体流速达到2.3~4.6米/秒,结垢就难以形成。即使长期缓慢积累形成垢层,也不牢固,容易清除。

5、超高分子量聚乙烯管道的理论使用寿命可达几百年,超高的老化速度和脆化速度非常缓慢,埋地使用50年,其机械性能仅降20%左右

6、超高分子量聚乙烯管道的摩擦系数仅为新钢管的1/6,普通聚乙烯的1/5,橡胶的1/20,聚丙烯的1/2。而且超高的耐磨性和不粘性、耐腐蚀性又可使管壁始终保持光滑畅通,流通能力一般高出钢管50%以上,使传输系统长期保持低压畅通状态。

7、超高分子量聚乙烯管道的抗拉屈服强度和抗拉断裂强度较高,热变形温度高出普通塑料十几度,而冷脆温度几乎没有下限,加之100%的延伸率,所以,可在较大温度范围内,承受较大的管子应力,吸收冲击载荷和关停出现的水压波动。

8、超高分子量聚乙烯管道的焊接工艺简便、直观、效率高,焊缝强度超过管材本体,为长距离管道,特别是中、高压管道的安装提供了方便和保证。超高管无需防腐,管道质轻柔软,便于搬运铺设,允许根据地形变化改变走向。

9、超高分子量聚乙烯管道的价格较为适中。中等直径,中、低压管道的工程总造价甚至比无缝钢管还低,更低于复合管和合金管道,而使用寿命却高于钢管6倍以上、复合管4倍以上,经济效益十分显著。

10、超高分子量聚乙烯管道适用于原油集输管线,高管其优点是质轻,安装施工方便,耐低温性强,抗老化,所以对原油集输管线敷设,其优点更为突出。

通过分析比较,我们可以看出,超高分子量聚乙烯管道的确是一种更为适合企业使用的工业用传输系统,各项性能指标都很理想,优势明显,安全可靠,经济实用,超高分子量聚乙烯管材性能远高于PE100.

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超高分子量聚乙烯交联

交联是为了改善形态稳定性、耐蠕变性及环境应力开裂性。通过交联,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的结晶度下降,被掩盖的韧性复又表现出来。交联可分为化学交联和辐射交联。化学交联是在超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)中加入适当的交联剂后,在熔融过程中发生交联。辐射交联是采用电子射线或γ射线直接对超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制品进行照射使分子发生交联。超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的化学交联又分为过氧化物交联和偶联剂交联。

过氧化物

过氧化物交联工艺分为混炼、成型和交联三步。混炼时将超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)与过氧化物熔融共混,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)在过氧化物作用下产生自由基,自由基偶合而产生交联。这一步要保证温度不要太高,以免树脂完全交联。经过混炼后得到交联度很低的可继续交联型超高分子量聚乙烯(UHMW-PE),在比混炼更高的温度下成型为制件,再进行交联处理。

超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)经过氧化物交联后在结构上与热塑性塑料、热固性塑料和硫化橡胶都不同,它有体型结构却不是完全交联,因此在性能上兼有三者的特点,即同时具有热可塑性和优良的硬度、韧性以及耐应力开裂等性能。

国外曾报道用2,5-二甲基-2,5双过氧化叔丁基己炔-3作交联剂,但国内很难找到。清华大学用廉价易得的过氧化二异丙苯(DCP)作为交联剂进行了研究,结果发现:DCP用量小于1%时,可使冲击强度比纯超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)提高15%~20%,特别是DCP用量为0.25%时,冲击强度可提高48%。随DCP用量的增加,热变形温度提高,可用于水暖系统的耐热管道。

偶联剂

超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)主要使用两种硅烷偶联剂:乙烯基硅氧烷和烯丙基硅氧烷,常用的有乙烯基三甲氧基硅烷和乙烯基三乙氧基硅烷。偶联剂一般要靠过氧化物引发,常用的是DCP,催化剂一般采用有机锡衍生物。

硅烷交联超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的成型过程首先是使过氧化物受热分解为化学活性很高的游离基,这些游离基夺取聚合物分子中的氢原子使聚合物主链变为活性游离基,然后与硅烷产生接枝反应,接枝后的超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)在水及硅醇缩合催化剂的作用下发生水解缩合,形成交联键即得硅烷交联超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)。

辐射

在一定剂量电子射线或γ射线作用下,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)分子结构中的一部分主链或侧链可能被射线切断,产生一定数量的游离基,这些游离基彼此结合形成交联链,使超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的线型分子结构转变为网状大分子结构。经一定剂量辐照后,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的蠕变性、浸油性和硬度等物理性能得到一定程度的改善。

用γ射线对人造超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)关节进行辐射,在消毒的同时使其发生交联,可增强人造关节的硬度和亲水性,并且使耐蠕变性得以提高,从而延长其使用寿命。

有研究表明,将辐照与PTFE接枝相结合,也可改善超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的磨损和蠕变行为。这种材料具有组织容忍性,适于体内移植。

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