
실험실에는 다양한 플라스틱 소모품이 있으며 많은 유형의 플라스틱 재료가 있습니다. 플라스틱마다 고유한 특성이 있으며 물리적 및 화학적 특성이 크게 다릅니다. 따라서 제품 재료의 선택이 특히 중요합니다. 실험실 제조업체에서 사용하는 플라스틱 유형은 무엇이며 차이점은 무엇입니까?
폴리올레핀
폴리에틸렌(PE):
폴리에틸렌은 고분자량 탄화수소인 폴리올레핀의 범주에 속합니다. 분류는 저밀도 폴리에틸렌, 고밀도 폴리에틸렌, 선형 저밀도 폴리에틸렌 등으로 더 나눌 수 있습니다. 이 분류는 폴리에틸렌 분자 구조의 분기 정도에 따라 결정됩니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)은 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)에 비해 분기도가 가장 낮고 구조가 견고하며 투명도 및 투과성이 낮습니다. LDPE 소재는 높은 분지도, 낮은 분자 구조, 부드러운 소재, 높은 투명성으로 인해 점적기, 병 세척 등 탄성이 필요한 제품을 만들 때 자주 사용됩니다.
일반적인 HDPE 및 LDPE 외에도 고밀도 폴리에틸렌의 강성과 저밀도 폴리에틸렌의 인성을 더 강력한 특성을 가진 다른 개선된 재료와 결합한 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)도 있습니다.

폴리프로필렌(PP):
폴리프로필렌과 폴리에틸렌은 올레핀과 유사한 중합체입니다. 폴리에틸렌과 비교하여 각 에틸렌 분자의 H 원자 하나는 메틸 그룹으로 대체됩니다. 폴리프로필렌은 반투명한 소재로 폴리에틸렌과의 가장 큰 차이점은 고온 고압 증기 멸균에 견딜 수 있다는 점입니다. 폴리프로필렌은 폴리에틸렌보다 강한 산화제에 취약하지만 경도가 폴리에틸렌보다 강하고 응력 균열에 대한 내성은 폴리올레핀 중에서 가장 우수합니다. 폴리프로필렌은 내열성이 우수하지만 취화 온도도 매우 높습니다. 0도에서만 플라스틱이 매우 부서지기 쉽고 이때 큰 외부 충격을 받으면 손상될 수 있습니다.

폴리스티렌(PS):
그것은 스티렌에서 중합되며 폴리스티렌은 폴리에틸렌의 수소 원자 하나를 페닐로 대체하여 형성됩니다. 폴리스티렌은 투명도가 높고 광 투과율이 좋으며 표면 개질이 좋아 세포 배양용 소모품 및 효소 라벨 플레이트로 많이 사용됩니다. 그러나 폴리스티렌은 내화학성이 약하고 약산과 약염기에도 잘 견디지 못합니다. 또한 폴리스티렌 제품은 상대적으로 깨지기 쉽고 상온에서 충돌 손상이 발생하기 쉽습니다.

폴리프로필렌 공중 합체(PPCO):
폴리프로필렌 공중합체는 또한 폴리프로필렌에서 폴리에틸렌을 중합하며 기본 분자는 에틸렌과 프로필렌의 반복 단위 시퀀스입니다. 폴리프로필렌 공중합체는 폴리에틸렌과 폴리프로필렌의 특성을 모두 가지고 있습니다. 고온 고압에 대한 폴리프로필렌의 장점을 유지할 뿐만 아니라 폴리에틸렌의 저온 저항 특성을 계승하여 원래 취화되기 쉬운 폴리프로필렌이 더 나은 저온 저항을 갖도록 합니다. 또한 PPCO는 폴리에틸렌의 인성을 가지고 있어 응력에 더 강합니다.
폴리염화비닐(PVC):
폴리염화비닐의 분자 구조식은 폴리에틸렌과 유사합니다. H 원자 중 하나가 Cl 원자로 대체됩니다. 염소 원자로 인해 PVC 재료는 일부 용매의 영향을 받기 쉽지만 동시에 다른 측면에서 더 두드러진 이점이 있습니다. PVC는 내유성이 우수하고(아로마 오일 제외) 대부분의 가스에 대한 투과성이 매우 낮습니다. PVC는 하늘색 투명 소재입니다. PVC 좁은 목 병의 벽은 상대적으로 얇고 약간 구부러질 수 있습니다. 프탈레이트 가소제를 혼합한 후 PVC 재료는 부드럽고 유연해지며 유연한 파이프로 눌러질 수 있습니다.
위의 몇 가지 일반적인 플라스틱에 대해 설명합니다. 요약하면 PP와 PE는 실험실에서 가장 일반적인 플라스틱 유형이며 특별한 요구 사항이 없는 경우 일반적으로 선택할 수 있습니다. 실험에 고온 저항이 필요하고 압력 증기 멸균이 필요한 경우 PP 재료를 선택할 수 있습니다. 저온 성능에 대한 요구 사항이 있는 경우 PE를 선택할 수 있습니다. 보다 광범위한 사용 시나리오가 있는 경우 변성 폴리프로필렌 공중합체 선택을 고려할 수 있습니다. PS 재료는 일반적으로 세포와 같은 실험용 소모품에 사용됩니다.
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