对于聚丙烯玻璃化温度的报道值有-18℃,0℃,+5℃等,这也是由于人们采用不同试样,其中所含晶相与无定形相的比例不同,使分子链中无定形部分链长不同所致。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40~50℃,一般约在164~170℃,纯等规度聚丙烯熔点为176℃。聚丙烯的耐热性稍**聚乙烯,无载下连续使用温度可**120℃,轻载下可达120℃,低载下可达110℃,较重载荷下可达100℃。聚丙烯耐沸水、耐蒸气性良好,在135℃的高压锅内可蒸煮1000 h不破坏,特别适宜于制备医用高压用品。聚丙烯的分子量对耐热性也有影响,分子量提高,维卡软化点、热变形温度都会下降,但耐寒性改善。这也像分子量提高对力学性能的影响一样,因为分子量提高时结晶度会下降之故。聚丙烯的比热容、热导率皆小于聚乙烯,分别是1 880 j/(kg.K)和0.17~0.19 W/(m.K),绝热性优于聚乙烯。
聚丙烯外观上也是白色蜡状体,密度约在0.9~0.91g/cm3之间,是塑料材料中除了聚4-甲基-1-戊烯和聚异质同晶体之外较轻的品种。由于聚丙烯的晶相与无定形相的密度差别较小,使聚丙烯比聚乙烯略显透明些。聚丙烯力学性能**聚乙烯,但在塑料材料中仍属于偏低的品种,例如拉伸强度仅可达到30MPa或稍高的水平。在PP材料的结构因素中,等规指数对力学性能影响较大,等规指数较大的试样具有较高的拉伸屈服强度。等规指数对聚丙烯PP的冲击强度影响较复杂,一般说来,随等规指数提高,冲击强度下降,但下降至某一数值后不再变化。聚丙烯的韧性对温度和加载速率的依赖性很大,**玻璃化温度时,冲击破坏呈韧性断裂,低于玻璃化温度呈脆性断裂,且冲击强度值大幅度下降。提高加载速率使韧性断裂向脆性断裂转变的温度上升。聚丙烯具有优异的抗弯曲疲劳性,其制品在常温下可弯曲10的6次方而不损坏。聚丙烯硬度**聚乙烯,使其表面具有良好的光泽。聚丙烯摩擦因数小于聚乙烯,自身对磨时摩擦因数为0.12,对钢的摩擦因数是0.33。聚丙烯力学性能方面的缺点是韧性不够好,特别是温度较低时脆性明显。
聚丙烯是直链烃属聚合物,侧甲基的存在并未赋予材料明显极性,仍属于非极性聚合物之列。因此,聚丙烯电性能与聚乙烯很相似,几项电性能指标与聚乙烯很接近,介电常数约在2.2-2.6之间,tanδ约为(5-8)X10-4,体积电阻率大于10的14次方Ω?m,介电强度20~26 kV)mm,电性能基本上不受环境湿度及电场频率改变的影响,是优异的介电和电绝缘材料。在允许工作范围内,温度升高会使电性能降低。聚丙烯耐电弧性在135~180 s 之间,在塑料中属于较高水平。聚丙烯对氧的作用比聚乙烯更敏感,特别是在温度较高时。聚丙烯耐紫外线能力比聚乙烯更差,也容易受到高能辐射的破坏。无论受到氧的作用,或紫外线以及高能照射的作用,聚丙烯都是降解产生低分子物,而不是像聚乙烯那样受高能辐射时发生交联。在有铜的存在下,聚丙烯的氧化降解速率会成百倍地急剧增大,使聚丙烯很快脆化,称为铜害作用,因此在聚丙烯中一般都需要加入抑铜剂。
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