Հիմնական տարբերություն – Օլեֆին ընդդեմ պոլիպրոպիլենի
Օլիֆինը և պոլիպրոպիլենը արդյունաբերական դասի երկու մանրաթելեր են, որոնք լայնորեն օգտագործվում են կիրառությունների լայն շրջանակի համար: Պոլիպրոպիլենային մանրաթելերը պատրաստված են պրոպիլենի մոլեկուլներից, մինչդեռ օլեֆինի մանրաթելերը կարող են արտադրվել օլեֆինի մոլեկուլների միջոցով, ինչպիսիք են էթիլենը և պրոպիլենը: Սա Օլեֆինի և Պոլիպրոպիլենի հիմնական տարբերությունն է:
Ի՞նչ է Օլեֆինը:
Օլեֆինը սինթետիկորեն արտադրված մանրաթել է պոլիոլեֆինի մոլեկուլներից, ինչպիսիք են պոլիպրոպիլենը կամ պոլիէթիլենը: Այն օգտագործվում է պաստառների, գորգերի, մեքենաների ինտերիերի, պաշտպանիչ հագուստի և պարանների արտադրության համար։Օլեֆինն ունի որոշ խոստումնալից հատկություններ, ինչպիսիք են ուժը, գույնի կայունությունը և հարմարավետությունը: Բացի այդ, այն դիմացկուն է քայքայման, արևի լույսի ներկման, թթուների, սնկերի և բորբոսի նկատմամբ: Օլեֆինի մանրաթելերը դանդաղորեն քայքայվում են արևի լույսի ներքո և ներկվում յուղերով:
Ի՞նչ է պոլիպրոպիլենը:
Պոլիպրոպիլենը (PP) կամ պոլիպրոպենը ջերմապլաստիկ պոլիմեր է, որը պատրաստվում է պրոպիլենի պոլիմերացման միջոցով: Այն ունի արդյունաբերական կիրառությունների լայն շրջանակ, ինչպիսիք են փաթեթավորման, պիտակավորման, պլաստիկ մասերի, բազմակի օգտագործման տարաների, լաբորատոր սարքավորումների, ավտոմոբիլային սարքավորումների, բարձրախոսների և գրենական պիտույքների արտադրության մեջ: Այն դիմացկուն է բազմաթիվ քիմիկատների նկատմամբ և ունի կոպիտ բնույթ: Բացի այդ, այն ունի համեմատաբար սայթաքուն մակերես, որը թույլ չի տալիս պատշաճ կերպով միանալ սոսինձներին: Եռակցման գործընթացները սովորաբար օգտագործվում են պոլիպրոպիլենային նյութերի միացման համար:
Ո՞րն է տարբերությունը Օլեֆինի և Պոլիպրոպիլենի միջև:
Կառուցվածք՝
Օլեֆին. Օլեֆինի մանրաթելերը կարող են ունենալ մի քանի մոլեկուլային կառուցվածք, քանի որ դրանք արտադրելու համար կարող են օգտագործվել մի քանի տեսակի մոլեկուլներ: Օրինակ; էթիլեն, պրոպիլեն կամ այլ օլեֆիններ: Օլեֆինային մանրաթելերում օգտագործվում են երկու տեսակի պոլիմերներ. Առաջինը՝ պոլիէթիլենը, պարզ գծային կառուցվածք է՝ կրկնվող միավորներով։ Այս մանրաթելերը հիմնականում օգտագործվում են պարանների, թելերի և օգտակար գործվածքների համար։ Երկրորդ տեսակը՝ պոլիպրոպիլենը, եռաչափ կառուցվածք է՝ ածխածնի ատոմների ողնաշարով։
Պոլիպրոպիլեն. պոլիպրոպիլենը ստացվում է պրոպիլենի մոլեկուլների պոլիմերացման միջոցով:
Օգտագործումներ՝
Օլեֆին. Օլեֆինը օգտագործվում է մի քանի ոլորտներում՝ տարբեր արդյունաբերական կիրառությունների համար: Հագուստի արդյունաբերության մեջ այն օգտագործվում է ակտիվ հագուստի, սպորտային հագուստի (գուլպաներ) և ջերմային ներքնազգեստի (աստառի գործվածքներ) մեջ։ Այն նաև օգտագործվում է որոշ սարքավորումների ավտոմոբիլային մասերում. օրինակ՝ ինտերիերի գործվածքներ, որոնք օգտագործվում են հարվածային վահանակում կամ դրա վրա, փաթեթների դարակ, նստատեղերի կառուցում, բեռնատարների երեսպատումներ և բեռների տախտակամածներ: Ավելին, այն օգտագործվում է տան կահավորման մեջ. ներսի և դրսի գորգեր, գորգերի հիմքեր, պատերի ծածկույթներ և կահույքի մեջ։
Պոլիպրոպիլեն. պոլիպրոպիլենը կարող է օգտագործվել փաթեթավորման, պիտակավորման, պլաստիկ մասերի, բազմակի օգտագործման տարաների, լաբորատոր սարքավորումների, ավտոմոբիլային սարքավորումների, բարձրախոսների և գրենական պիտույքների արտադրության մեջ:
Հատկություններ՝
Olefin. Olefin-ը ամուր, թեթև, քայքայումից դիմացկուն, ջերմային կապող և հարմարավետ նյութ է: Այն նաև դիմացկուն է արևի լույսի, հողի և բծերի նկատմամբ:Օլեֆինը դիմացկուն է քիմիական նյութերի, քրտինքի, բորբոսի, հոտի և եղանակային պայմանների քայքայմանը: Այն նաև ունի արագ չորացման հատկություն և կարող է ապահովել լավ զանգված և ծածկույթ:
Մասնավորապես, օլեֆինային գործվածքների հետքերը հեշտությամբ կարելի է հեռացնել տաք ջրով և լվացող միջոցով բծավորելով: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են օգտագործվել նաև սպիտակեցնող միջոցներ: Այս գործվածքը կարելի է լվանալ, և այն պետք է չորացնել գիծով կամ լվացվելուց հետո մեղմ ջերմությամբ կամ առանց ջերմության: Օլեֆինը շատ արագ է չորանում։
Պոլիպրոպիլեն. Ընդհանուր առմամբ, պոլիպրոպիլենը ճկուն, ցածր խիտ և ամուր նյութ է: Պոլիպրոպիլենի հատկությունների մեծ մասը բավականին նման է պոլիէթիլենին: Այն ունի լրացուցիչ մեթիլ խումբ, որը բարելավում է մեխանիկական և ջերմային դիմադրությունը, բայց նվազեցնում է քիմիական դիմադրությունը: Պոլիպրոպիլենը դիմացկուն է ճարպերի և բոլոր օրգանական քիմիական նյութերի նկատմամբ, բացառությամբ ուժեղ օքսիդանտների սենյակային ջերմաստիճանում: