高分子毕业论文.doc
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1、 毕业论文 题 目 双峰聚乙烯的发展与应用学生姓名 周宇祥 专业班级 09级高分子二班 学 号 09101064 系 别 轻化工程系 指导教师(职称) 贾主任 完成时间 2012年3月31日 双峰聚乙烯的发展和应用摘 要 介绍双峰聚乙烯的概念,初步了解和认识双峰聚乙烯。进一步介绍双峰聚乙烯的性能特点和用途,阐述双峰聚乙烯的主要生产工艺以及各个工艺的主要特点,对双峰聚乙烯催化剂的开发研究和发展也作了简单介绍以及国内外双峰聚乙烯的生产消费概况,提出了我国今后双峰聚乙烯生产发展的一些建议。聚乙烯(PE)是通用合成树脂中产量最大的品种,目前,国际上聚乙烯树脂市场竞争加剧,中东国家以其成本优势大量生产聚
2、乙烯通用料,以抢占市场;美国、欧洲和日本等国家和地区的石化企业正在加速开发和生产聚乙烯高档料和专用料,其中双峰聚乙烯(BimodalPolyethylene)以其力学性能优异、韧性好和易加工等特点,受到合成树脂生产企业和用户的广泛重视。 世界聚乙烯生产能力的提高,同时也推动了聚乙烯产品性能和生产技术的发展。工艺和催化剂技术的进步使聚乙烯的性能得到进一步改进,其中采用双峰聚乙烯技术生产的产品与普通聚乙烯产品相比较具有更加优异的性能,因而日益受到人们的关注,由此可见大力发展双峰聚乙烯迫在眉睫。 关键词:双峰聚乙烯、催化剂、硬度、密度、中国石化目录摘 要1目录21、 双峰聚乙烯的认识31.1定义31
3、.2双峰聚乙烯的性能特点42、双峰聚乙烯的生产技术42.1生产方法42.2主要生产工艺52.2.1Borstar工艺52.2.2Spherilene工艺62.2.3 Unipol工艺62.2.4 Phillps工艺72.2.5 Evolue工艺72.2.6 Sclalrtech工艺72.2.7 Sphorilene工艺93、双峰聚乙烯的应用及产品特点103.1双峰聚乙烯薄膜103.2双峰聚乙烯吹塑产113.3双峰聚乙烯管材113.4双峰聚乙烯挤出涂覆料113.5双峰聚乙烯电缆护套料114、双峰聚乙烯催化剂的研究进展124.1国外的研究进展124.2我国的研究进展144.3国内外双峰聚乙烯的生产
4、和消费概况155、结束语176、致谢187、参考文献19双峰聚乙烯的发展和应用1、 双峰聚乙烯的认识1.1定义具有双峰分子质量分布的聚乙烯被称为双峰聚乙烯,也就是相对分子质量的分布曲线出现两个峰值的聚乙烯,它的优点是既含有很短的聚合物分子链,起到分子间的润滑作用,能够改善加工性能,又含有很长的聚合物分子链,保证了材料的机械作用。它与普通聚乙烯产品相比,不仅可以使产品有优良的物理机械性能,而且大大改善了其加工性能,在强度、稳定性、低收缩性、抗开裂性等方面有着其他产品不可替代的优点,广泛应用于中空容器、薄膜、管材、电缆、板材等。 1.2双峰聚乙烯的性能特点 由于聚乙烯树脂的可加工性和力学性能相互矛
5、盾,提高分子量可使产品具有更好的力学性能,但同时树脂又变得难于加工,而双峰聚乙烯可以很好地解决这个问题。该产品由高分子量聚乙烯和低分子量聚乙烯两部分组成,其中高分子量聚乙烯用以保证物理力学强度,低分子量聚乙烯用以改善加工性能。如LLDPE的力学性能好,物理性能优于LDPE,在许多领域已经替代LDPE,但由于其结晶度高,因而加工性、透明性比LDPE差,而双峰LLDPE可以很好地改善其加工性能。其性能特点主要表现在以下几个方面:(1)优良的力学性能和良好的加工性。一般聚乙烯树脂其分子量分布呈单峰形状,而双峰聚乙烯在低分子量部分具有较少的侧链,在高分子量部分具有较多的侧链。这种结构不仅为产品提供了优
6、良的物理力学性能,同时,由于低分子量成分的存在,大大地改善了其加工性能;(2)双反应管串联生产聚合物的不同特性。在环管中生产的聚合物,具有高熔融指数、低分子量,改善了可加工性;较窄的分子量分布无烟、低气味。在气相反应器中生成的聚合物具有低熔融指数、高分子量、较低密度等特点,有提高力学强度的联接分子,分子量控制精确,产品均一性好;(3)双峰型聚乙烯能够优化各种力学性能,不仅比单峰聚乙烯有更高的力学性能,而且还有更长的使用寿命。双峰分子量的分布和结构,使其各项性能均衡提高。如下图1所示为双峰聚乙烯与单峰聚乙烯的一些物理性能的对比。表1.双峰LLDPE和单峰LLDPE树脂的典型物理性能比较性能MFR
7、/g.10min断裂拉伸强度/MPa屈服应力/MPa刚性/MPa维卡软化点/熔点/ASTM试验方法D1238D638D638D747D1535D2117实验条件/190190190190190190SP250双峰产品1.93.514350110121SP250单峰产品4.03.59293SP3010双峰产品0.93815400113127SP3010单峰产品4.0341343012525 2、双峰聚乙烯的生产技术2.1生产方法 双峰聚乙烯的研究开始得较早,1963年DuPont公司就已经开发出用Ziegler-Natta催化剂在分段式反应器中生产双峰HDPE树脂的工艺。1970年Hoechst
8、公司也开发出分段聚合工艺。1976年人们开始用两段聚合工艺生产出双峰相对分子质量分布的薄膜和中空制品。1994年UCC公司开发成功UnipolII气相流化床工艺,利用分段式反应器生产双峰树脂。Borealis公司开发出以环管反应器与气相反应器相结合的分段式反应器生产双峰LLDPE和HDPE的Borstar工艺,并于1995年11月在芬兰建成了世界上第一套12万t/a的双峰LLDPE树脂工业化生产装置。目前,双峰聚乙烯的生产方法主要有熔体混合法、分段反应法和一段反应法3种。熔体混合法是采用并联反应釜生产。该流程的两台反应釜生产的树脂分子质量不同,即在第一反应釜生产分子质量小的树脂而在第二反应釜生
9、产分子质量大的树脂,根据产品需要,按一定的比例将两个反应釜中的树脂进行混合,从而达到控制分子量分布的目的。这种方法的缺点是成本高,而且产品质量难以均一。 分段反应法是采用串联反应釜生产,可通过两种途径实现双峰树脂的生产:(1)催化剂浓度控制法。第一、第二反应釜的控制条件差别较大,分子质量小的树脂在第一反应釜内形成。在第二反应釜中控制较低的催化剂浓度,让一部分聚合物分子在第二个反应釜内继续进行链增长反应,生成分子质量较大的树脂。(2)氢调法。在第一个反应釜中用很少量的链转移剂(如氢)在第一反应釜生产高分子质量的成分,而在第二反应釜生产低分子质量的成分。按适当比例调节两台反应釜的反应速率,从而生产
10、出满足要求的具有不同分子量分布的树脂。使用串联反应釜成本高,但操作较为灵活,树脂牌号的调整范围大。一段反应法是在一个反应釜中生产双峰或多峰分布的树脂,从而使树脂达到超粒子级的混合,这种方法是催化体系革新的产物,在研究领域也最活跃。由于具体催化体系不同,一段反应法又可分为3种:(1)采用两种或多种独立的均相或非均相催化剂混合法。不同的催化剂具有不同的活性中心,自然也具有不同的链增长和链转移速率从而生成双峰树脂。该法的缺点是两种催化剂相互影响,生成的聚乙烯粒径不均匀,且在储存和运输过程中易分离,导致产品粒径分布更加不均匀。(2)采用含有多种催化活性点的催化体系法。即预先制备这种双金属或多金属催化剂
11、,然后将两种催化剂载于同一种载体上。可以使用的体系有Ti系/Ti系、Ti系/Cr系、Ti系/茂系、第一种茂/第二种茂、金属离子1/金属离子2/有机配体等等;还有一种方法是制备双核化合物,该化合物含有两个金属中心,由于这两个金属中心的种类不同或虽属同一种类但其所处的化学环境不同,因而具有不同的催化活性。(3)双载体催化剂法。一种金属化合物载在不同的载体上,形成不同的活性中心,可以使用的载体很多,如SiO2、MgCl2、Al2O3、MgF2、CaF2、改性的甲基铝氧烷、聚烯烃粒子和天然高分子如纤维素等。一段反应法由于不需要对现有的生产装置进行大的改造甚至不需要改造,所以易于实施,而且成本较低。 2
12、.2主要生产工艺目前,双峰聚乙烯的典型生产工艺有Borealis公司的Borstar工艺、Montell公司的Spherilene工艺、UCC公司的Unipol工艺、Phillips公司的Phillips工艺、三井公司的Evolue工艺、Montell公司的Sphorilene以及NOVA公司的Sclalrtech工艺等。 2.2.1Borstar工艺 Borstar双峰聚乙烯生产工艺是通过采用环式淤浆反应器与气相流化床反应器串联,在环式淤浆反应器中用超临界丙烷作稀释剂生产低分子量聚合物,然后将没有单体的聚合物转移到气相反应器中,在气相反应器内生产高分子量的聚合物。该工艺采用齐格勒-纳塔催化剂
13、,可以生产全密度的聚乙烯树脂,得到的树脂具有良好的加工性能和力学性能。Borstar生产工艺的主要特点是:(1)在第一阶段采用淤浆环管反应器,保证稳定开车,并使产品牌号切换时间缩短;(2)在第一反应器中采用超临界丙烷作稀释剂可以制得极低分子量的树脂;(3)在第一阶段从聚合物中完全分离出单体可以使第二阶段的聚合在独立的条件下进行;(4)在第二阶段聚合中采用气相反应器使产品性能具有灵活性,烃类挥发物少;(5)反应器可以有效地放大,满足大规模生产的需求。 2.2.2Spherilene工艺 Montell公司的Spherilene工艺采用多个串联的气相流化床反应器生产双峰PE树脂,催化剂为齐格勒-纳
14、塔催化剂。Spherilene生产工艺的一个主要优点是在整个运行中没有采用任何冷凝方式而获得很高的产率。高产率与聚合过程的总停留时间有关,该工艺聚合过程的总停留时间大约为2.5h,比其它气相法生产工艺的停留时间短。另外一个优点是用轻烃代替氮气在系统中作稀释剂,因而改进了传热效果,减少了局部过热的可能性,从而改善了聚合物高产量时的热稳定性。Spherilene工艺能够生产窄、中和宽分子量分布的产品,具有生产单峰和双峰树脂的灵活性。所用催化剂的形态结构对反应器提供了极佳的可操作性(没有反应器和交换器结垢)和更好的树脂均匀性(没有结块,因此不会使薄膜不均匀或凝胶),可以避免聚合物表面发粘,因此能生产
15、自由流动的极低密度聚乙烯(VLDPE,密度为0.900g/cm3),此外还具有采用最佳气体浓度聚合高碳-烯烃的能力(从而避免冷凝)。 2.2.3 Unipol工艺 Unipol工艺是生产聚乙烯的主要工艺,其生产能力约占全世界聚乙烯总生产能力的25%,因此在Unipol反应器上生产双峰聚乙烯更具有广泛的实际意义。Unipol工艺也采用两个串联的气相流化床反应器来生产双峰聚乙烯。第一个反应器中生产高分子量聚合物,第二个反应器中生产出低分子量聚合物,调节-烯烃和氢的数量来获得所需要的产品。催化剂为通用和超高活性的齐格勒-纳塔催化剂以及单活性中心催化剂体系。该工艺也能使用单台反应器生产通用Unipol
16、树脂。 2.2.4 Phillps工艺 Phillips公司生产双峰PE的Phillips工艺采用两步聚合工艺。第一步得到低结晶度、高分子量的共聚物,第二步得到高结晶度低分子量的均聚物。该工艺采用的反应器是由连续环状排列的管组成的,且反应器带有夹套闭路冷却水系统。该反应器内流体速度快,传热系数高且设有冷却系统,因此整个反应器内的温度控制得相当准确。在此工艺条件下,最终的产品相当稳定均衡。 2.2.5 Evolue工艺 三井化学公司开发Evolue工艺的目的是生产具有良好加工性能、优良力学性能和光学性能的LLDPE。该工艺采用两个气相流化床反应器串联,两个反应器的操作压力相似,每一个反应器的产量
17、取决于聚合物特定的掺混要求。因为第一个反应器仅生产一部分聚合物,因此第一个反应器的尺寸一般小于第二个反应器。但为了增加灵活性,两个反应器的尺寸也可以近似。Evolue工艺采用茂金属催化剂,该工艺也可采用齐格勒-纳塔催化剂生产非茂基牌号的产品。 2.2.6 Sclalrtech工艺 NOVA公司的Sclalrtech工艺目的是通过高强度的混合、先进的低停留时间反应器系统和高活性催化剂工艺流程,来提高产品的性能。Sclalrtech工艺采用双反应器的溶液法工艺,其主要特点是:(1)采用高活性催化剂系统;(2)采用双反应器使反应物能够进行均匀的高强度混合;(3)在反应器内反应物停留时间很短(少于2m
18、in);(4)转换牌号时间快速;(5)单体转化率高(约95%)回收率高达85%,在未回收的洗涤系统内单体损失低于1%。 2.2.7 Sphorilene工艺Montell 公司的Spherilene 生产工艺能够生产双峰聚乙烯树脂,它使用多个串联的流化床气相反应器,催化剂为齐格勒- 纳塔催化剂。使用3 个反应器的串联系统(小型环式加上2个气相反应器) 用来生产多峰产品具有优点,即它所用的催化剂能够优化其产品性能和一种催化剂体系(齐格勒- 纳塔) 能够生产全部的LLDPE/ HDPE产品。Spherilene 工艺的特点与其他聚烯烃生产技术基本相似,其关键是催化剂技术。Spherilene 生产
19、工艺的一个主要优点是在整个运行中没有采用任何冷凝方式而获得很高的产率。高产量与聚合过程的总停留时间有关, 大约为2. 5 h ,比其他的气相法生产工艺的停留时间要短。另一个优点是由于轻质烃代替氮气在系统中用做稀释剂。这改进了传热效果,改进了聚合物高产量时的热稳定性(即减少了局部过热的可能性) 。此工艺生产聚丙烯技术占世界生产总能力的37%。美国 Montell 公司开始研究MZCR技术,97年获得专利授权,98年中试,02年8月basell公司进行聚丙烯spheripol工艺改造,进行MZCR工业化,16Wt/a,02年10月公开MZCR工艺,注册商标为spherizone。我们可以努力将此技
20、术运用到聚乙烯生产上来。Basell公司开发了MZCR生产工艺,采用一个包括提升管、气固分离器和向下流的竖管的流化床环管反应器。设计概念与流化催化裂化(FCC)相近,是将催化裂化技术应用于其现有的单区循环反应器,如下图所示。由于上升段和下降段具有不同的反应温度、压力,以及不同浓度的氢气和共聚单体的浓度,导致两区有不同分子量的聚合物生成。再通过不断混合,形成宽分子量分布的产物。多层洋葱结构是通过在两区内多次循环Tt/T循而形成的。生长机理不同:生长的聚合物粒子在不同的环境中连续循环,每经过一次循环,就生成一层同一种或不同种的聚合物,最终可形成多层的洋葱结构,如图1.2b所示。MZCR的特点:设计
21、简单,无内部机械构件,投资少高效的移热能力和低能耗:上升段可靠过冷气体或部分冷凝气体移热,而且MZCR的操作气速可以大于带出气速,移热能力增加;下降段主要通过固体循环或输入液相单体或惰性介质来移去反应热。产量比传统工艺高两成,允许在高压下操作,比传统反应器经济,为发挥催化剂最佳性能创造条件。聚合物结构均匀(多层洋葱结构),改善聚合物性能,如刚性,耐热性,熔体强度,柔软度以及密封性能等等。关于MZCR的思考: 阻隔流体的选择,可能使用一种以上的阻隔流体此体系对催化剂不敏感,所以切换催化剂体系不会遇到麻烦。催化剂可任意选择。可用于生产不同种类的聚烯烃。是否可以考虑添加多种催化剂,以实现产品多样性要
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