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氯化聚乙烯(CPE)是高密度聚乙烯(HDPE)和氯通过取代反应制得的改性高聚物,因此CPE具有与HDPE树脂相同的主链结构。CPE的性能受HDPE树脂影响很大,因此CPE由于使用领域的不同对HDPE的要求差别很大。HDPE6800CP主要用于生产氯含量在35%左右,用于提高PVC抗冲击改性性能的塑改型CPE。文章首先介绍了CPE对基础树脂密度、MFR、支链、分子量大小及分布、粒径大小及分布的要求,提出6800CP技术指标。同样的生产工艺下,催化剂对HDPE粉料的粒径和表面形貌起决定作用,因此根据粉料粒径和表面形貌选择了催化剂。2013年开始工业化生产。结构性能分析通过密度、MFR、支链、分子量大小及分布、粒径大小及分布,表面形貌和熔融行为等几个方面分析,CPE氯化过程中氯气经过HDPE表面进入聚乙烯颗粒内部,反应由表及里,因此HDPE的颗粒表面形貌对氯化过程有很大影响。同时,在实际的氯化过程中,HDPE基础树脂被逐渐加热,氯化反应逐渐进行,为了了解氯化过程中粉料的熔融情况,使用带热台的偏光显微镜直观的观察粉料熔融行为,推断氯化过程中不同HDPE之间的氯化差异。研究结果表明:①6800CP技术指标设计合理,工业化产品达到指标要求。②6800CP分子量大小适中,分布较窄,支链结构合理,粒径大小适中,分布均匀,颗粒表面疏松,熔融热焓小,易熔化。应用结果表明:反应过程工艺平稳,反应压力、反应时间、能耗、物耗于进口产品基本相当,氯化后的CPE产品性能优良。