The present invention provides a polyethylene composition and a antifogging film. The polyethylene composition containing linear low density polyethylene by copolymerization of ethylene with alpha olefins and a antidropping and antifogging agent, wherein the polyethylene composition of the average molecular weight of Mw was 100 thousand g/mol-20 and Mw/Mn million g/mol, 4.5-8.5, Mz/Mw 4.5-6.5, Mz+1/Mw 7.5-13.0. When the polyethylene film is prepared by the flat film stretching method, the film has a high drawing rate, a high film forming rate, a good film forming property and excellent antifogging property.
【技术实现步骤摘要】
一种聚乙烯组合物以及防雾滴薄膜
本专利技术涉及一种聚乙烯组合物以及防雾滴薄膜。
技术介绍
双向拉伸聚乙烯(BiaxiallyOrientedPolyethylene,BOPE)薄膜是具有特殊分子结构的聚乙烯(PE)树脂经双向拉伸工艺成型的薄膜材料。在BOPE薄膜的成型加工过程中,薄膜经拉伸处理后,PE大分子链和结晶结构发生高度取向,从而显著提高了薄膜的拉伸强度,降低了拉伸断裂伸长率,并使得薄膜的雾度更低、光泽度更高且透明性更好。此外,与现有技术的挤出吹塑工艺和挤出流延工艺制备的聚乙烯薄膜制品相比,BOPE薄膜具有力学强度高、抗穿刺和抗冲击性能好、光学性能优良、节能环保性等优势。因此,BOPE薄膜可被广泛用于包装袋、重包装袋、真空热封膜、低温包装膜、复合膜、医药卫生用品、农用膜等方面。目前采用的塑料薄膜的双向拉伸加工方法有平膜拉伸法和管泡拉伸法。平膜拉伸法已经应用在聚丙烯(PP)、聚酰胺(PA)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等薄膜材料的加工中,工艺较为成熟。与管泡拉伸法相比,平膜拉伸法的拉伸倍率大(横向拉伸倍率可达10倍以上)、成型速度快(最高收卷速度可达数百米/分钟)、生产效率高,并且得到的薄膜的力学强度、光学性能和厚度均匀性均更佳,但是薄膜成型受工艺条件波动影响显著,薄膜拉伸加工难度大,对于薄膜原料有着更高的要求。现有的双向拉伸聚乙烯原料基本均只适用于管泡拉伸法制备BOPE薄膜,而将现有的这些聚乙烯原料采用平膜拉伸法制备BOPE薄膜时,存在成膜性差(拉伸速度和拉伸倍率很低)、膜容易出现破裂的缺陷,即,基本不适用于采用平膜拉伸法制备薄膜。因此,为了充分利 ...
【技术保护点】
一种聚乙烯组合物,所述聚乙烯组合物含有由乙烯与α烯烃共聚而成的线性低密度聚乙烯以及防滴消雾剂,其特征在于,所述聚乙烯组合物的重均分子量Mw为10万g/mol‑20万g/mol,且Mw/Mn为4.5‑8.5,Mz/Mw为4.5‑6.5,Mz+1/Mw为7.5‑13.0。
【技术特征摘要】
1.一种聚乙烯组合物,所述聚乙烯组合物含有由乙烯与α烯烃共聚而成的线性低密度聚乙烯以及防滴消雾剂,其特征在于,所述聚乙烯组合物的重均分子量Mw为10万g/mol-20万g/mol,且Mw/Mn为4.5-8.5,Mz/Mw为4.5-6.5,Mz+1/Mw为7.5-13.0。2.根据权利要求1所述的聚乙烯组合物,其中,所述聚乙烯组合物由分析型升温淋洗分级法测得的升温淋洗曲线包括高温淋洗峰和低温淋洗峰,且所述高温淋洗峰的温度为90-110℃,所述低温淋洗峰的温度为50-90℃;以所述高温淋洗峰和低温淋洗峰的总面积为基准,所述高温淋洗峰的面积不高于70%,所述低温淋洗峰的面积不低于30%;优选地,所述高温淋洗峰的温度为95-100℃,所述低温淋洗峰的温度为60-90℃;以所述高温淋洗峰和低温淋洗峰的总面积为基准,所述高温淋洗峰的面积不高于60%,所述低温淋洗峰的面积不低于40%。3.根据权利要求1所述的聚乙烯组合物,其中,所述聚乙烯组合物由示差扫描量热法测得的熔融温度为100-130℃,优选为110-130℃。4.根据权利要求1所述的聚乙烯组合物,其中,所述线性低密度聚乙烯中衍生自α烯烃的结构单元的含量为0.5-20mol%,优选为2-10mol%。5.根据权利要求1-4中任意一项所述的聚乙烯组合物,其中,所述线性低密度聚乙烯含有组分A、组分B和组分C;所述组分A在温度为190℃、载荷为2.16kg下的熔融指数MIA为0.01-3.5g/10min,密度ρA为0.880-0.936g/cm3;所述组分B在温度为190℃、载荷为2.16kg下的熔融指数MIB为3.6-14.9g/10min,密度ρB为0.910-0.930g/cm3;所述组分C在温度为190℃、载荷为2.16kg下的熔融指数MIC为15-150g/10min,密度ρC为0.880-0.930g/cm3。6.根据权利要求5所述的聚乙烯组合物,其中,所述组分A在温度为190℃、载荷为2.16kg下的熔融指数MIA为0.01-3g/10min,所述组分B在温度为190℃、载荷为2.16kg下的熔融指数MIB为4-10g/10min,所述组分C在温度为190℃、载荷为2.16kg下的熔融指数MIC为15-100g/10min;优选地,所述组分A在温度为190℃、载荷为2.16kg下的熔融指数MIA为0.01-2g/10min,所述组分B在温度为190℃、载荷为2.16kg下的熔融指数MIB为4-5g/10min,所述组分C在温度为190℃、载荷为2.16kg下的熔融指数MIC为20-60g/10min。7.根据权利要求5所述的聚乙烯组合物,其中,所述组分A的密度ρA为0.910-0.930g/cm3,所述组分B的密度ρB为0.913-0.928g/cm3,所述组分C的密度ρC为0.905-0.928g/cm3;优选地,所述组分A的密度ρA为0.915-0.926g/cm3,所述组分B的密度ρB为0.913-0.924g/cm3,所述组分C的密度ρC为0.910-0.926g/cm3。8.根据权利要求7所述的聚乙烯组合物,其中,所述聚乙烯组合物中组分A、组分B和组分C的密度ρA、ρB和ρC之间的关系满足-0.04≤ρA-ρB≤0.02,且-0.04≤ρA-ρC≤0.02。9.根据权利要求5所述的聚乙烯组合物,其中,在所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:施红伟,高达利,魏东,张师军,郭梅芳,乔金樑,唐毓婧,李汝贤,盛建昉,于鲁强,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司,中国石油化工股份有限公司北京化工研究院,
类型:发明
国别省市:北京,11
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