线性低密度聚乙烯(英文:Linear Low Density Polyethylene 简称:LLDPE,)
线性低密度聚乙烯(LLDPE),是乙烯与少量高级α-烯烃(如丁烯-1、己烯-1、辛烯-1、四甲基戊烯-1等)在催化剂作用下,经高压或低压聚合而成的一种共聚物,密度处于0.915~0.940克/立方厘米之间。但按ASTM 的D-1248-84规定,0.926~0.940克/立方厘米的密度范围属中密度聚乙烯(MDPE)。新一代LLDPE将其密度扩大至塑性体(0.890~0.915克/立方厘米)和弹性体(<0.890克/立方厘米)。但美国塑料工业协会(SPI)和美国塑料工业委员会(APC)只将LLDPE的范围扩大至塑性体,不包括弹性体。上世纪80年代,Union Carbide和Dow Chemical公司将其早期销售的塑性体和弹性体称之为非常低密度的聚乙烯(VLDPE)和超低密度聚乙烯(ULDPE)树脂。
常规LLDPE的分子结构以其线性主链为特征,只有少量或没有长支链,但包含一些短支链。没有长支链使聚合物的结晶性较高。
通常,LLDPE树脂用密度和熔体指数来表征。密度由聚合物链中共聚单体的浓度决定。共聚单体的浓度决定了聚合物中的短支链量。短支链的长度则取决于共聚单体的类型。共聚单体浓度越高,树脂的密度越低。此外,熔体指数是树脂平均分子量的反映,主要由反应温度(溶液法)和加入链转移剂(气相法)来决定。平均分子量与分子量分布无关,后者主要受催化剂类型影响。
LLDPE在20世纪70年代由Union Carbide公司工业化,它代表了聚乙烯催化剂和工艺技术的重大变革,使聚乙烯的产品范围显著扩大。LLDPE用配位催化剂代替自由基引发剂,以及用较低成本的低压气相聚合取代成本较高的高压反应器,在比较短的时间内,便以其优异的性能和较低的成本,在许多领域已替代了LDPE。LLDPE几乎渗透到所有的传统聚乙烯市场,包括薄膜、模塑、管材和电线电缆。
LLDPE产品无毒、无味、无臭,呈乳白色颗粒。与LDPE相比具有强度高、韧性好、刚性强、耐热、耐寒等优点,还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能,并可耐酸、碱、有机溶剂等。
动态:从4G到5G,看手机后盖中天线位置及工艺变迁
4.5G|5G时代来临,传统的手机天线工艺已经满足不了时代的变化,天线的布局位置、制造工艺及材料等都或将发生改变,今天,我们来看一下,从4G到5G,手机后盖中天线位置及工艺的变迁。
从4G到5G,手机天线方面问题倍增
1. 天线种类与数量开始增多
2. 天线指标受到影响,布设区域需重新考量
总之:
在安装天线的起始阶段,就要注意寻找合适的位置以便于寻找合适的频段,在手机中,最适合5G天线的位置是两端,尤其是上端部。然而4.5G|5G的到来,天线的数量及种类增加,这就意味着传统的布设天线的两端空间拥挤,天线效率下降,部分天线需要移位至其它地方,这就对手机结构和材质、设计等带来了新的挑战。后盖成为一个可以尝试的领地。
天线在手机中的位置迁移:需散开分布
手机中,摄像头开始变双摄和四摄,多倍连续变焦;手机全面屏也开始普及,这些因数导致传统的布设天线的两端空间拥挤,天线效率下降,射频和结构工程师开始苦恼。
要降低互相耦合,原来的从一个天线中取信号来做不同频段的思路已经不可行了,需要四个天线空间散开布置,越远越好!且空间错位布置。
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