分類 1-高分子及流動行為

塑膠熱力三態

塑膠加工過程中的塑膠熱力三態轉換

塑膠加工過程中,塑膠材料的物理與力學性能會隨溫度變化而顯著改變。當溫度升高時,塑膠會呈現不同的物理狀態,力學特性也會依階段而異,這對成型加工有關鍵影響。因此,掌握塑膠受熱後的物理狀態和力學性能對塑膠的成型加工有著非常重要的意義。

塑膠材料的特性優勢與應用

塑料因其輕量、耐用、易於加工等特性,在現代工業和生活中發揮著不可或缺的作用。從汽車零部件到電子產品外殼,從建築材料到日常用品,塑料憑藉其多樣化的性能和優秀的性價比,成為最常見的工程材料之一。

塑膠中的高聚物結構

塑膠中的高聚物結構和成型特性

塑膠中的高聚物主要是指高分子合成樹脂,也就是聚合物。這些聚合物是由單體分子通過聚合反應形成的長鏈分子,具有較高的相對分子品質。聚合物可以是天然的,如天然橡膠,也可以是合成的,如聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯、聚丙烯等。塑膠原料主要由高分子合成樹脂(聚合物)作為主要成分,並滲入各種輔助料或具有特定用途的添加劑,在特定的溫度和壓力下具有可塑性和流動性,可以被模塑成一定的形狀,且在一定條件下保持形狀不變。

熱塑性塑膠

熱塑性塑膠的成型特性(上)

熱塑性塑膠是指具有良好的可塑性和加工性能的塑膠,只要加熱到一定溫度,就能熔化流動,而在冷卻後可以重新得到固態。與之相對的是熱固性塑膠,在高溫下會發生交聯反應,無法再次揮發成型。

塑料的熱敏性與水敏性

塑料的熱敏性與水敏性

熱敏性塑膠系指某些塑膠對熱較為敏感,在高溫下受熱時間較長或進澆口截面過小,剪切作用大時,料溫增高易發生變色、降聚、分解的傾向,具有這種特性的塑膠稱為熱敏性塑膠。另外,有的塑膠即使含有少量水分,但在高溫、高壓下也會發生分解,這種性能稱為水敏性。

塑膠的取向性

塑膠分子的取向性

塑膠分子取向性是受外力的作用,高分子鏈被拉直拉長,同時球晶體也被拉長。分子取向是在外力作用下的一種形變,分子的形變能提高其拉伸強度和衝擊強度。
但在取向垂直方向上其拉伸強度有所下降,衝擊強度也有所降低,所以說分子取向有方向性。

熱固性塑膠

熱固性塑料的工藝性能

熱固性塑料(Thermoset plastics)與熱塑性塑料(Thermoplastic)相比,塑件具有尺寸穩定性好、耐熱好和剛性大等特點,所以更廣泛地應用在工程塑料。熱固性塑料的工藝性能明顯不同於熱塑性塑料,其主要性能標有收縮率、流動性、水分及揮發物含量與固化速度等。