Różnica między polietylenem a polipropylenem

Polietylen i polipropylen to najpopularniejsze tworzywa sztuczne. Są stosowane w wielu obszarach działalności człowieka:

  • produkcja folii i materiałów opakowaniowych;
  • produkcja rur;
  • produkcja materiałów izolacyjnych itp..

Być może trudno nawet wyobrazić sobie branżę, w której są używane. Jednak chociaż ich właściwości są w dużej mierze podobne, istnieją różnice. Jaka jest różnica między polietylenem a polipropylenem? Rozważ poniżej.

Treść artykułu

  • Różnice chemiczne
  • Porównanie wydajności
  • Tabela

Różnice chemiczne

W nazwach obu materiałów znajduje się słowo „poli”, co po grecku znaczy „dużo”. W naszym kraju większość terminów naukowych to zapożyczenia z języka greckiego lub łacińskiego - od dawna jest to zwyczaj. Oznacza to, że „polietylen” oznacza „dużo etylenu”, a „polipropylen” oznacza „dużo propylenu”. A co to jest etylen i propylen?

W normalnych warunkach oba te związki chemiczne są łatwopalnymi gazami. Wzór etylenu - C2)N.4, formuła propylenu - C3)N.6. Zajmują pierwszą i drugą linię klasy związków, która nazywa się „alkenami” lub „acyklicznymi nienasyconymi węglowodorami”. Ich ogólna formuła to C.nN.2)n, to znaczy atomy wodoru (H) w cząsteczce dowolnego alkenu są zawsze dwa razy większe niż atomy węgla (C). Trzeci z rzędu będzie miał wzór C.4N.8, czwarty - C5N.10 itd..

Pellet Polietylen

Zajmowaliśmy się etylenem i propylenem, idziemy dalej. Jaka jest różnica między polietylenem a polipropylenem i w jaki sposób popularny materiał opakowaniowy pochodzi z gazów palnych? W produkcji polietylenu i polipropylenu stosuje się specjalny proces. Nazywa się to „polimeryzacją”. Jego istotą jest to, że długie łańcuchy są zbudowane z cząsteczek gazu, składających się z ogromnej liczby „cegieł”, z których każda jest ogniwem C2)N.4 (dla polietylenu) lub C.3)N.6 (dla polipropylenu). Materiał z takich łańcuchów polimerowych ma właściwości, które są zasadniczo różne od właściwości początkowych cząsteczek, chociaż wzór chemiczny pozostaje prawie taki sam: (C2)N.4)n i (C3)N.6)n, gdzie n jest liczbą jednostek w cząsteczce polietylenu lub polipropylenu.

Treści reklamowe ↑

Porównanie wydajności

Materiały te są sąsiadami w grupie alkenów, dlatego mają wiele cech fizycznych. Ale propylen wciąż ma ogólnie wyższą charakterystykę wytrzymałościową. Na przykład w skali twardości Brinella polietylen ma wartość 1,4–2,5 kgf / mm², a polipropylen - 6,0–6,5 kgf / mm². W przypadku innych wskaźników różnice nie są tak zauważalne. Zastosowania obu materiałów mają również wiele wspólnego..

Stosowane są w produkcji materiałów opakowaniowych, naczyń plastikowych, rur. Piankowe polimery są poszukiwane jako materiał termoizolacyjny. Są szeroko stosowane do produkcji kopolimerów (obejmują one różne jednostki strukturalne, na przykład polietylen i polipropylen lub jakiś inny polimer). Produkcja dielektryków, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów dekoracyjnych - możesz wymienić obszary, w których nie można się bez nich obejść.

Jedna z modyfikacji polietylenu - polietylen o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej i wysokiej gęstości - ma bardzo wysoką charakterystykę wytrzymałościową. Pod tym względem materiał stosuje się tam, gdzie potrzebna jest specjalna wytrzymałość. Na przykład podczas tworzenia pancerza, hełmów, paneli pancerza. Pod wieloma parametrami jego właściwości są wyższe niż w przypadku Kevlaru, który jest również wykorzystywany do produkcji kamizelek kuloodpornych.

do treści ↑

Tabela

Poniższa tabela najlepiej odpowie na pytanie, jaka jest różnica między polietylenem a polipropylenem.

PolietylenPolipropylen
Wzór chemiczny(C2)N.4)n(C3)N.6)n
Siła (według Brinella)1,4–2,5 kgf / mm²6,0–6,5 kgf / mm²
Właściwości chemiczneOdporny na większość kwasów, rozkładany tylko pod wpływem kwasu azotowego (nasycenie nie mniej niż 50 procent) i niektórych innych substancji żrącychZauważalny efekt niszczący wywierają: stężony kwas azotowy, kwas chlorosulfonowy, niektóre inne substancje żrące
Temperatura topnienia+103-137 stopni Celsjusza (różne marki)+130-171 stopni Celsjusza (różne marki)
Zakres zastosowaniaKonstrukcja, produkcja materiałów opakowaniowych, naczyń z tworzyw sztucznych, dielektryków, paneli zbroi (polietylen o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej) i wiele więcejPojemniki, różne folie (w tym opakowania), rury, nici, włókna i wiele innych