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	<title>聚丁烯 - 版本历史</title>
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	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
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		<title>119.187.88.238：以“聚丁烯是以异丁烯为主和少量正丁烯共聚而成的液体，其结构几乎都是长链，并且具有一个双键的单烯烃。聚丁烯与低分...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-03-02T16:21:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&lt;a href=&quot;/%E8%81%9A%E4%B8%81%E7%83%AF&quot; title=&quot;聚丁烯&quot;&gt;聚丁烯&lt;/a&gt;是以异丁烯为主和少量正丁烯共聚而成的液体，其结构几乎都是长链，并且具有一个双键的单烯烃。聚丁烯与低分...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[聚丁烯]]是以异丁烯为主和少量正丁烯共聚而成的液体，其结构几乎都是长链，并且具有一个双键的单烯烃。聚丁烯与低分子[[聚异丁烯]]在使用中没有严格的区别，由于制备方法基本相同，因此不易严格区分。但聚丁烯是以混合丁烯为原料，从结构上讲是异丁烯和正丁烯的共聚物，分子量较低，是一种粘稠液体。主要作为合成[[润滑油]]使用。而低分子聚异丁烯是由高纯度异丁烯为原料，结构上是异丁烯的均聚物，呈半固体状，其分子量一般比聚丁烯高，主要做为稠化剂使用。低分子聚丁烯，因其不含蜡状物质而具有良好的电气特性，因此广泛用做电绝缘油。由于它在300℃左右能全部分解而不留下残余物，可作为高温无积碳润滑油基础组分。广泛应用到二冲程发动机油、电绝缘油、润滑，冷却液和生产低密度[[聚乙烯]]过程中的超高压压缩机汽缸油等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（一）二冲程发动机油 使用分子量为950左右的聚丁烯生产的二冲程发动机油可明显降低排烟量，减少积碳，降低腐蚀，清洁燃烧，因而被广泛用于脚踏车，链条锯，小船等用二冲程油的生产，是发达国家的保护环境的标准做法。 . 添加30%~40%的聚丁烯是达到最新JASO/Global 技术标准的最经济路线。 . 添加10%~40%的聚丁烯，与合成酯并用，可生产低成本，高级全合成油。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（二）电绝缘油各种电工制品使用分子量为600- 700的具有优良电介性的聚丁烯。如原苏联用这种分子量的聚丁烯绝缘油OKTOЛ(符合ГOCTI2869-77）油，用于[[浸渍]]电容器和电缆。分子量为300一550的[[低分子量]]聚丁烯，加入0.3-0.5%酚型[[抗氧剂]]，也是一种优良的电绝缘油。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（三）润滑一冷却液/润滑脂 以分子量200一500的聚丁烯为基础油，加入0.01-0.20%抗氧剂(如酚型、胺型抗氧剂、硫代[[磷酸盐]]或亚磷酸盐及能与金属形成鳌合物的[[化合物]])，即可制成高效的润滑一冷却液。在生产食品行业用润滑油和润滑脂时，聚丁烯的低毒性被特别看中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（四）轧制液、淬火油聚丁烯不仅有增粘作用，而且有易分解、残碳少的特点，可使[[发热]]面上的[[油斑]]减少，这是轧制油和淬火油所期望的性质。轧制油的粘度越高，轧制效率也越高。因此，除聚丁烯本身可作为轧制油以外，还可用聚丁烯增粘低粘度矿物油以制备轧制油，使用高粘度聚丁烯做淬火油时，可提高淬火油的冷却性质。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(五）低密度超高压压缩机油聚丁烯的另一重要性质是它不含硫及其他杂质,不会使聚合催化剂[[中毒]]。因此聚丁烯可作为生产低密度聚乙烯工艺中的超高压压缩机油。低密度聚乙烯产品广泛用做食品包装材料，因此在乙烯[[高压]]压缩机中所要求的润滑油必须无毒。无颜色，且具有优良的润滑性，聚丁烯正可满足。聚丁烯可在300Mpa压力下连续运转达10000h以上.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(六) 润滑油增粘剂或黏度指数改进剂：可有效的控制黏度。改善油品的粘温性能。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(七) 合成润滑油组分如聚丁烯油可与聚乙基硅氧烷以任何比例混合，形成透明的混合物，这种混合物存放一年以上不分层，冷却到液氮温度，然后再加热到室温也不分层，在重力场内也不分层。该混合液有优良的热氧化[[安定]]性及剪定性，其[[低温]]流动性、问点、粘度指数均优于一般的聚丁烯，是一种性能优良的合成基础油。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(八) 密封剂 . 可改进胶粘性 . 不易干燥 . 良好的抗[[紫外线]]稳定性。 . 降低了渗出量和污染。 . 聚丁烯已开始替代菜子油。 . 硅树脂密封胶改进剂 聚丁烯在密封带配方中作为增塑剂.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（九） 粘性薄膜 . 低毒性 . 长期稳定性 . 通过食品接触许可。 . 托盘[[绷带]] . 黏度范围广，选择性大。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（十）胶粘剂 . 极好的粘性。宽广的黏度范围可部分及全部替代相对昂贵的粘性树脂，从而降低成本。 . 水白色，色度非常稳定。 . 良好的抗老化特性。无毒。 . 可改进提高胶粘性，剥离强度。 . 在热[[溶胶]]和水基胶类产品上的用量不断增加。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（十一）电线电缆行业 . 电力电缆：在纸绝缘电缆中用做浸渍剂以阻止湿气的进入。同时赋予电缆良好的电化特性。 . 通信电缆：特殊的以聚丁烯为主的化合物，用于电话线的纵向密封。 这些化合物提供了极佳的抗氧化性， 抗老化性及在跨温度范围下的极好的表现性能。 这些添加组分在防止水渗透及沿电线长度方向保持信号上起到了重要作用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（十二）添加剂合成 . 可生产内燃机润滑油添加剂： 可生产[[汽油]]清净剂。　　&lt;br /&gt;
==聚丁烯管道介绍==&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;PB管道产品特性&amp;lt;/b&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一、重量轻，柔软性好，施工简单：PB管道重量为镀锌钢管的1/20，易于搬运，最小弯曲半径为6D。二、耐久性能好，无毒无害：由于其分子量很高，分子结构稳定，在没有紫外线照射的情况下，使用寿命不低于50年，且无毒无害。三、抗冻[[耐热性]]好：在零下20℃的温度条件下，具有较好的低温抗冲击性能，管材不会冻裂。解冻后，管材能恢复原样；在82℃的情况下，各方面的性能仍保持得很好。四、管壁光滑，不结垢：内壁光滑，同镀锌管比较，可增加水流量30%。五、连接方式先进：连接方式为一体化热熔连接，因此在埋设时，可避免因温度变化和水锤现象引起管的移动及连接处的渗漏。六、易于维修：PB管暗埋时，不与混凝土粘接。出现人为损坏时，可通过更换的管道进行快速维修。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;PB管道的主要应用领域&amp;lt;/b&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一、自来水的冷热水管：直饮水工程用管。二、采暖用管材：可用于连接暖气片等高温采暖系统，亦适用于地板、墙壁[[辐射]]采暖等低温采暖系统及空调用管道系统。三、太阳能住宅温水管：用于太阳能住宅的温水和取暖配管。四、熔雪用管：适用于公路、停车场下面作为除冰雪用加热配管。五、工业用管：因材料耐[[化学]][[腐蚀性]]强，无毒无味，可用作化学工程、食品加工和工业用水等领域。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PB管道的连接技术PB管道可热熔连接，利用专用设备加热后，用手工或机械进行压合连接。这种连接方式避免了金属管件连接出现在渗漏问题，施工便捷，安全可靠。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;阻氧型聚丁烯（PB）管道&amp;lt;/b&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在暖通空调领域，PB管道具备其它塑料所无法比拟的优越特性。但聚丁烯管道的透氧率稍高，热水管路中的氧气容易对系统中的金属管件等装置产生腐蚀，对于联接金属暖气片的高温采暖系统就更为不利。另外，虽然管道内壁光滑，保证不结垢，但实践证明：在使用3～5年后，管材的内壁附着一层很薄的生物粘泥，在这层粘泥完全覆盖管壁后，管壁会加快缩径，水阻大，水流量锐减，天长日久，还会堵塞管道。此外，管道的清洗很困难，只能用机械法清洗，其他方法如化学法等无法清洗。这是因为水中富含的氧气导致微生物的繁殖，而管道的透氧率高意味着管道会[[呼吸]]，促使微生物大量繁殖。死去的微生物大量堆积就形成了生物粘泥。因此，必须采用阻氧技术，抑制微生物的繁殖，从而有效保证管道的使用安全。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
目前市面上有两种阻氧型PB管道，它们均采用很薄（只有10丝左右）的乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）树脂层做阻氧层。一种是三层共挤阻氧PB管，即在PB管道外均匀涂覆一层热熔胶和EVOH树脂层。由于EVOH树脂较易吸潮且吸潮后的EVOH树脂阻氧能力会大大降低，加之施工时对表面会有划伤，因此阻氧作用会降低；另一种是五层共挤阻氧PB管，即从里向外依次是PB-热熔胶-EVOH-热熔胶-PB,其中，内层PB较厚，起承压作用，外层PB较薄，起保护作用，不难看出，这种管道较为理想，但加工难度大，设备成本高。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:化学]][[分类:药学]][[分类:高分子]]&lt;/div&gt;</summary>
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