선형저밀도폴리에틸렌(lldpe 과립 버진(lldpe granules virgin )은 실질적으로 선형 중합체(폴리에틸렌)로, 상당수의 짧은 가지를 갖고 있으며 일반적으로 장쇄 올레핀과 에틸렌의 공중합을 통해 만들어집니다. LLDPE의 선형성은 LLDPE와 LDPE의 다양한 제조 공정으로 인해 발생합니다. 공중합 공정을 통해 기존 LDPE보다 분자량 분포가 더 좁고 선형 구조와 결합하여 유변학적 특성이 크게 다른 LLDPE 폴리머가 생성됩니다.
생산은 LLDPE 전이 금속 촉매, 특히 Ziegler 또는 Philips 유형의 촉매에 의해 시작됩니다. 실제 중합 공정은 용액상 또는 기체상 반응기에서 수행될 수 있습니다. LLDPE 과립 LDPE보다 인장 강도가 더 높고 충격 및 천공 저항도 더 높습니다. 그것은 매우 유연하고 스트레스를 받으면 늘어납니다. 더 나은 환경 응력 균열 저항성을 갖춘 더 얇은 필름을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 화학물질에 대한 저항력이 좋습니다. 전기적 특성이 좋습니다. 그러나 LDPE에 비해 가공이 쉽지 않고, 광택도가 낮으며, 열융착 범위도 좁습니다. 애플리케이션 LLDPE 과립은 거의 모든 전통적인 폴리에틸렌 시장에 침투했습니다. 이는 비닐봉지 및 시트(동급 LDPE보다 낮은 두께 사용 가능), 플라스틱 랩, 스트레치 랩, 파우치, 장난감, 커버, 뚜껑, 파이프, 버킷 및 용기, 케이블 덮개, 지오멤브레인 및 주로 유연한 튜브에 사용됩니다. 2013년 세계 LLDPE 시장 규모는 400억 달러에 이르렀습니다. |
처리
LDPE와 LLDPE는 고유한 유변학적 특성이나 용융 흐름 특성을 가지고 있습니다. LLDPE는 분자량 분포가 더 좁고 사슬 분기가 더 짧기 때문에 전단에 덜 민감합니다. 압출과 같은 전단 공정 중에 LLDPE는 더 높은 점성을 유지하므로 동일한 용융 지수의 LDPE보다 가공하기가 더 어렵습니다. LLDPE의 낮은 전단 감도는 압출 중 폴리머 사슬의 더 빠른 응력 완화를 허용하므로 물리적 특성은 팽창 비율의 변화에 민감합니다. 용융 신장에서 LLDPE는 모든 변형 속도에서 점도가 낮습니다. 이는 LDPE가 늘어나도 굳어지는 방식으로 변형되지 않음을 의미합니다. 폴리에틸렌의 변형률이 증가함에 따라 LDPE는 사슬 얽힘으로 인해 점도가 급격히 증가합니다. 이 현상은 LLDPE에서는 관찰되지 않습니다. 왜냐하면 LLDPE에는 긴 사슬 분기가 없기 때문에 사슬이 늘어나도 얽히지 않고 서로 미끄러질 수 있기 때문입니다. LLDPE 필름은 높은 강도와 인성을 유지하면서 쉽게 치수를 줄일 수 있기 때문에 이러한 특성은 필름 용도에 중요합니다. LLDPE의 유변학적 특성은 '전단력이 강함'과 '신장성이 부드러움'으로 요약됩니다. LLDPE는 쓰레기통 라이너, 목재, 조경용 끈, 바닥 타일, 퇴비통, 배송 봉투 등으로 재활용될 수 있습니다.