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【毎週のテーマ】高分子材料に関する特別講座「プラスチック」 毎日少しずつ知識を学ぼう(2)ポリエチレン 「自分を磨く」”

2013-12-04View Original

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この投稿は最後にtclz007によって2013年12月9日19時04分に編集されました。今月から高分子材料の分野で学習活動を始めます。海友の皆さんにも積極的に参加していただき、良いアドバイスを出し、熱心に学び、深く議論してくださる方々には、相応の多額の報酬や魅力的な特典が与えられます!! 皆さんがより積極的に議論に参加し、より積極的に学習できるように、ここでは毎回トップ10の方々に「学習積極賞」を授与します。一日中仕事をしていても何もすることがなく、雑用ばかりで、何をすべきか、何を学ぶべきかわからず、日々、年々同じことの繰り返しで、自分の将来が見えない――これはなんて恐ろしいことでしょう! 今から努力しましょう。たとえ毎日少しずつ知識を学んでも、積み重なっていけば自分を豊かにできます。今は目標を明確にし、まず脳を充実させることで、他のものも充実していくのです。。。。。。 毎日わずか10数分を費やすだけで、未来が見えてくるでしょう!!!(とにかく私は学んだけど、君たちが学ぶかどうかは君たち次第だ。できる人は、あの海川の達人を除いてもまだいる。。。) もう余計な話はいい、今日はまず最も基本から始めよう!! ポリエチレン(ポリエチレン)-略称:PE 英語名:Polyethylene。ポリエチレン(PE)は5大合成樹脂の1つであり、我が国の合成樹脂の中では生産量が最も多く、輸入量も最も多い品種です。ポリエチレンは、主に線形低密度ポリエチレン(LLDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE)の3つのカテゴリーに分けられます。ポリエチレン(PE)の用途としては、ラップ、ベストタイプのプラスチック袋、プラスチック製の食品袋、哺乳瓶、バケツ、水筒などがあります。 特徴 PEは比較的柔らかく、触るとワックスのような感触があります。同じプラスチックと比べて軽量で、ある程度の透明性があり、燃焼時の炎は青色です。 毒性 無毒で、人体に害はありません。 主な用途エチレンは重要な化学原料であり、ポリエチレンをはじめとする一連の化学製品の製造に使用されます。エチレンは重要な化学原料であり、ポリエチレンをはじめとする一連の化学製品の製造に使用されます。エチレンは当初、エタノールの脱水によって製造されました。当時、エタノールは穀物から生産されていたため、工程が合理的でなく、製品の生産量も制限されていたことから、生産の発展が妨げられました。石油の分解によるエチレン製造技術が工業化されて以来、石油化学は急速に発展しました。いわゆる石油炭化水素の分解とは、石油炭化水素を原料とし、高温で短時間保持することによる分解化学反応を行い、分解ガスを得るプロセスのことである。その後、分解ガスは冷却、洗浄、圧縮、精製、分離といった工程を経てエチレンが得られると同時に、プロピレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、アセチレンといった重要な副産物も得られる。エチレンは石油化学において最も重要な基礎原料です。エチレンはポリエチレンを製造するために使用され、異なる工程技術を用いることで高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、線形低密度ポリエチレンがそれぞれ得られ、これらを加工してさまざまなポリエチレン製品が作られます。エチレンは塩化ビニルにも製造でき、重合させてポリ塩化ビニルを作り、さらに加工してポリ塩化ビニル製品にすることができます。エチレンは銀の作用により直接酸化されてエポキシエチレンが生成される。エポキシエチレンが水と反応してエチレングリコールが生成され、同時にジグリコールやポリグリコールなどが副生する。エチレングリコールは重合用のモノマーの一つで、防凍剤の製造にも使用されます。エポキシエチレンはポリエーテルの重要な原料であり、また精密化学、界面活性剤、農薬の重要な原料でもある。副産物であるジーガノールやポリガノールは、非常に有用な添加剤であり、界面活性剤の原料でもある。エチレンはパラジウム塩化物、銅塩化物触媒の作用により直接酸化されてアセトアルデヒドが生成される。アセトアルデヒドは、マンガン酢酸触媒の作用によりさらに酸化されて酢酸が生成される。アセトアルデヒド、酢酸は重要な有機化学工業原料です。酢酸から酢酸ビニルやポリビニルアルコールが製造され、さらにビニロン繊維が生産される。エチレンはリン酸触媒の作用により、一工程で直接水素化されてエタノールが生成される。エタノールは重要な有機化学原料で、溶剤、飲料、農薬、医薬品、染料、洗剤などに利用されます。エタノールはさらに反応してエーテルを生成し、**剤や溶媒などとして利用される。エチレンはベンゼンとの炭化水素化反応によってエチルベンゼンを生成し、エチルベンゼンは脱水素してスチレンを生じる。スチレンは、ポリスチレン、ブタジエンスチレンゴム、ABS、SBS、ASなどの合成材料を製造するための主要な原料であり、塗料やイオン交換樹脂の製造などに広く利用されています。 エチレンはアクリレンとも、あるいは第三のモノマーを加えても二元エチレンプロピレンゴムや三元エチレンプロピレンゴムを製造することができる。低分子量のEPゴムはコーティング材料や潤滑油の粘度調整に使用され、高分子量のEPゴムはゴム製品の製造に使用されます。エチレンの最も主要な消費先はポリエチレンの製造で、全体の約半分を占めている。一般的なポリエチレンプラントは、エチレンプラントと共に石油化学コンビナート内に建設される。エチレンは、専用の船や専用タンクを使用して液相で輸送することができる。高密度ポリエチレンの英語名は「High Density Polyethylene」で、略称は「HDPE」である。HDPEは結晶度が高く、非極性の熱可塑性樹脂です。原生HDPEの外観は乳白色で、薄い断面ではある程度半透明になっている。PEは、ほとんどの家庭用および工業用化学薬品に対して優れた耐性を持っています。一部の化学物質は化学的腐食を引き起こす。例えば、腐食性の酸化剤(濃硝酸)、芳香族炭化水素(ジメチルベンゼン)、およびハロゲン化炭化水素(四塩化炭素)などである。このポリマーは吸湿性がなく、優れた防湿性を持っているため、包装用途に使用できます。HDPEは優れた電気的特性を持ち、特に絶縁誘電強度が高いため、電線やケーブルに非常に適しています。中程度から高分子量のグレードは、常温はもちろん、-40°Fといった低温下でも優れた衝撃耐性を持っています。   HDPEは、エチレンの共重合によって作られる熱可塑性ポリオレフィンです。HDPEは1956年にすでに登場しましたが、このプラスチックはまだ成熟した段階にはありませんでした。この汎用素材は、新たな用途や市場が絶えず開発されている。 低密度ポリエチレン 英語名:Low density polyethylene(LDPE) 熱可塑性成形加工に適したプラスチック材料です。射出成形、押出成形、ブロー成形、回転成形、コーティング、発泡成形、熱成形、ホットエア溶着、熱溶着など、さまざまな成形工程に適しています。 主な用途 LDPEはフィルム製品として使用され、フィルム、重包装用フィルム、電線の絶縁材、インジェクション成形品や発泡製品の製造に適しています。   農業用フィルム、地表面被覆フィルム、農業用プラスチックフィルム、野菜用大型ビニールハウスフィルムなど;キャンディーや野菜、冷凍食品などの包装に使われるフィルム;液体包装用吹塑薄膜(牛乳、醤油、果汁。豆腐、豆乳);再梱包用袋、シュリンク包装フィルム、弾性フィルム、ライナーフィルム;建築用フィルム、一般的な工業用包装フィルム、食品袋など。 LDPEは、小型容器、キャップ、日用品、プラスチックの花、射出成形・引き伸ばし・ブロー成形容器などの射出成形品にも使用されています。医療機器、医薬品および食品の包装材料、押出成形された管材や板材、電線・ケーブルの被覆材、異形材、熱成形製品など;ブロー成形による中空製品で、食品容器(乳製品やジャム類)、医薬品、化粧品、化学製品の容器、タンクなどがある。 LLDPEの用途 LLDPEの主な用途は、農業用フィルム、包装フィルム、電線・ケーブル、パイプ、コーティング製品などです。   線形低密度ポリエチレンは、高い引張強度および優れた穿刺耐性・裂断耐性により、主にフィルムの製造に使用されます。2005年の世界のLLDPE消費量は1617万トンで、前年比で6.4%増加した。消費構造においては、フィルム製品が依然として最も大きな割合を占めており、消費量は1190万トンで、全消費量の73.6%に相当する。次いで射出成形用があり、消費量は114.8万トンで、LLDPEの全消費量の約7.1%を占めている。現状 現在、国内ではイソオレフィンやオクテンの大量生産が行われておらず、また輸入価格も高いため、国内で生産されるLLDPE樹脂は主にブテンを共重合単体として使用している。国内の一部企業は、LLDPE製造装置を導入する際にヒキセンを共重合単体として使用する規格のものを採用したが、国内にヒキセンの生産がないため断念せざるを得ず、運転試験時にのみ少量のヒキセンを輸入していた。我が国が輸入する高級LLDPEは、ほとんどがこのような製品です。今後、1-ヘキセンを単量体とするLLDPEの需要は大幅に増加する見込みです。 特別講座シリーズ 高分子材料の特別講座「プラスチック」 毎日少しずつ知識を学ぼう(6)ポリスチレン 「自分を磨こう」
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257966-1-1.html

高分子材料の特別講座「プラスチック」 毎日少しずつ知識を学ぼう(5)ポリスチレン 「自分を磨こう」
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257435-1-1.html

高分子材料の特別講座「プラスチック」 毎日少しずつ知識を学ぼう(4)ABSプラスチック 「自分を磨こう」
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257228-1-1.html

高分子材料の特別講座「プラスチック」 毎日少しずつ知識を学ぼう(3)ポリ塩化ビニル 「自分を磨こう」
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256914-1-1.html

高分子材料の特別講座「プラスチック」 毎日少しずつ知識を学ぼう(2)ポリエチレン 「自分を磨こう」
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256622-1-1.html

高分子材料の特別講座「プラスチック」 毎日少しずつ知識を学ぼう(1)エンジニアリングプラスチック 「自分を磨こう」
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256345-1-1.html

皆さん、ぜひお聴きください。もう放送を始めています。私と同じように、毎日知識を増やしたいと思っている方々にお聞きいただきたいです。毎日一緒に学び、議論しましょう!! 【特別講演】高分子材料の特別講演「プラスチック」、継続的に更新中 http://bbs.hcbbs.com/thread-1256917-1-1.html
Reply #22013-12-04
F46フッ素プラスチック、フッ素合金、PFA、PTFE、ポリプロピレン、PP、PEといった材料もポンプによく使用されていますが、その違いはどれほどあるのでしょうか。私の知る限りでは、PE材質の価格は比較的安いです。
Reply #32013-12-04
11月6日、これまで海外によって独占されていたシンセンオレフィン共重合体製品が撫順石化会社のエチレン化学工場で試験生産に成功し、国際基準を満たすPE—RT管材料とフィルム材料の2種類の製品が無事に製造されました。国内で唯一のオレフィン・エチレン共重合装置として、今回の稼働開始により、オレフィン・エチレン共重合製品が長年にわたって輸入に依存してきた歴史が変わりました。   これまで、シンセンイソプレン共重合体を製造できるのは海外の企業が8社のみで、国内には製造業者がいませんでした。今回、撫順石化のエチレン化工場で生産されたオクテン共重合単体製品は、PE-RT管材や高級包装フィルムの原料として使用できる。PE-RTは地熱暖房用の配管として、優れた柔軟性、高い熱伝導性、および耐圧性を持ち、省エネで環境に優しいプラスチック配管です;オレフィン共重合単量体を用いて製造される包装フィルムは、優れた引き裂き強度、密封性、光学特性、加工性を持ち、抽出物も少ないため、食品包装や特殊包装などの高品質なフィルムとして利用できます。これは付加価値の高い製品であり、市場の需要も大きいです。   我が国で最初の5つの「ショートエチレン」企業の1つである撫順石化エチレン化工場は、付加価値の高い製品の開発に力を入れており、今回のシンセン共重合化改修も、市場の需要に応えるために同工場が新たに立ち上げたプロジェクトです。このプロジェクトが実施されれば、年間3,000万円の新たな利益を企業にもたらすと見込まれている。   説明によると、初期準備、市場調査、技術仕様の決定から、プロジェクトの申請、研究開発、そして最終的な試験生産に至るまで、撫順石化エチレン工場におけるシンセンエチレン共重合体製品の研究開発には3年の歳月がかかった。プロジェクトの実施過程において、撫順石化研究院の科学研究員たちは50種類以上の原材料を収集し、各原材料の分析・試験データだけでも10以上ありました。彼らは原材料の特性を正確に把握し、試験データを疑問視しながら分析することで、タイムリーに研究計画を調整し、最終的に原材料の性質や配合を決定しました。   この基盤の上で、さらに1年以上にわたる研究室での研究を経て、撫順石化研究院、エチレン工場、そして中国石油煉化研究院の合成樹脂室の科学研究者たちが協力し、オクテン・エチレン共重合体の研究プロジェクトを研究室段階から工業化試験へと移行させました。10月26日、プロジェクトチームは工業化試験の第1回投入を開始した。工業化の過程において、プロジェクトチームのメンバーは24時間体制で生産現場を監視し、生産状況を把握しながら、随時工程パラメータや原材料・添加剤の投入比率を調整しました。その結果、初めて合格品が製造され、撫順石化はエチレンの高度な専門化発展へ向けて確かな一歩を踏み出したのです。
Reply #42013-12-04
現在、撫順石化会社のエチレン化工場に最新の進展はあるのでしょうか
Reply #52013-12-04
投稿者は、これらの材料の重要な違いや、代替不可能な用途についても説明してくれるといいですね。補足があれば、より印象に残ると思います。へへ、引き続きペースに合わせて学んでいきましょう。。
Reply #62013-12-04
お聴きいただきありがとうございます。毎日放送しており、毎日トップ10の方には多額の報酬がもらえます〜!毎日少しずつ学び、日々少しずつ上達し、徐々に大きな成果になっていくんだ〜!
Reply #72013-12-04
うん、確かにかなり安い〜!
Reply #82013-12-04
実際のところ、根本的には分子鎖が異なるために性質が違うのです〜!
Reply #92013-12-04
HDPEは一般的にどのようなものを共重合単体として使用するのでしょうか?
Reply #102013-12-04
お聴きいただきありがとうございます。毎日放送しており、毎日上位5名には豪華な賞金がもらえます〜! 毎日少しずつ学び、日々少しずつ上達し、徐々に大きな成果になっていくんだ〜!
Reply #112013-12-04
どういう意味ですか?つまり、高密度ポリエチレンはエチレンの共重合体だということですか? エチレンはポリエチレンの主な原料であり、1-ブテン、1-ヘキセン、または1-オクテンといったごく少数の他の共重合単量体も、ポリマーの性能を向上させるためによく使用される。HDPEの場合、これらの単量体の含有量は一般的に1%~2%を超えない。
Reply #122013-12-04
高密度ポリエチレンであれLDPE、LLDPEであれ、いずれもブテン-1と共重合させることも、ヘキセンやオクテンと共重合させることもできるのでしょうか?では、異なる共重合単体を選ぶことで、製品性能に与える影響は主に何でしょうか
Reply #132013-12-05
私たちの現在のプロジェクトは、UNIVITIONプロセスを用いた建設中のものです
Reply #142013-12-05
もっと具体的に教えていただけると助かります。例えば、HDPEやLDPEのおおよその重合度や分子量などです;生産条件、国内外の主要メーカー、技術。:P
Reply #152013-12-05
お聴きいただきありがとうございます。毎日放送しており、毎日トップ10の方には多額の報酬がもらえます〜!毎日少しずつ学び、日々少しずつ上達し、徐々に大きな成果になっていくんだ〜!
Reply #162013-12-05
トップの方、午前中に見て返信し忘れていました。申し訳ありません
Reply #172013-12-05
学びに、議論しにいらしてください!!
Reply #182013-12-05
学*の教材、本当に充実しているね。進度が速いな。力強く支持する

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