塑料粒子相关知识

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1、结晶性塑料有明显的熔点,固体时分子呈规则排列。规则排列区域称为晶区,无序排列区域称为非晶区,晶区所占的百分比称为结晶度,通常结晶度在80%以上的聚合物称为结晶性塑料。常见的结晶性塑料有:聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚甲醛POM、聚酰胺PA6、聚酰胺PA66、PET、PBT等。二、结晶对塑料性能的影响1)力学性能结晶使塑料变脆(耐冲击强度下降),韧性较强,延展性较差。2)光学性能结晶使塑料不透明,因为晶区与非晶区的界面会发生光散射。减小球晶尺寸到一定程式度,不仅提高了塑料的强度(减小了晶间缺陷)而且提高了透明度,(当

2、球晶尺寸小于光波长时不会产生散射)。3)热性能结晶性塑料在温度升高时不出现高弹态,温度升高至熔融温度TM时,呈现粘流态。因此结晶性塑料的使用温度从Tg(玻璃化温度)提高到TM(熔融温度)。4)耐溶剂性,渗透性等得到提高,因为结晶分排列更加紧密。1)高分子链结构,对称性好、无支链或支链很少或侧基体积小的、大分子间作用力大的高分子容易相互靠紧,容易发生结晶。2)温度,高分子从无序的卷团移动到正在生长的晶体的表面,模温较高时提高了高分子的活动性从而加快了结晶。3)压力,在冷却过程中如果有外力作用,也能促进聚合物的结晶

3、,故生产中可调高射出压力和保压压力来控制结晶性塑料的结晶度。4)形核剂,由于低温有利于快速形核,但却减慢了晶粒的成长,因此为了消除这一矛盾,在成型材料中加入形核剂,这样使得塑料能在高模温下快速结晶。1)结晶性塑料熔解时需要较多的能量来摧毁晶格,所以由固体转化为熔融的熔体时需要输入较多的热量,所以注塑机的塑化能力要大,最大注射量也要相应提高。2)结晶性塑料熔点范围窄,为防止射咀温度降低时胶料结晶堵塞射咀,射咀孔径应适当加大,并加装能单独控制射咀温度的发热圈。3)由于模具温度对结晶度有重要影响,所以模具水路应尽可能

4、多,保证成型时模具温度均匀。4)结晶性在结晶过程中发生较大的体积收缩,引起较大的成型收缩率,因此在模具设计中要认真考虑其成型收缩率5)由于各向异性显著,内应力大,在模具设计中要注意浇口的位置和大小,加强筋和位置与大小,否则容易发生翘曲变形,而后要靠成型工艺去改善是相当困难的。6)结晶度与塑件壁厚有关,壁厚冷却慢结晶度高,收缩大,易发生缩孔、气孔,因此模具设计中要注意控制塑件壁厚的控制五、结晶性塑料的成型工艺1)冷却时释放出的热量大,要充分冷却,高模温成型时注意冷却时间的控制。2)熔态与固态时的比重差大,成型收缩

5、大,易发生缩孔、气孔,要注意保压压力的设定3)模温低时,冷却快,结晶度低,收缩小,透明度高。结晶度与塑件壁厚有关,塑件壁厚大时冷却慢结晶度高,收缩大,物性好,所以结晶性塑料应按要求必须控制模温。4)各向异性显著,内应力大,脱模后未结晶折分子有继续结晶化的倾向,处于能量不平衡状态,易发生变形、翘曲,应适当提高料温和模具温度,中等的注射压力和注射速度。在市场上,塑料种类很多,但是做塑料的人一般只知道分为工程塑料和日用塑料两类。实质上,塑料有结晶塑料和非结晶塑料之分。结晶塑料:尼龙、丙烯、乙烯、聚甲醛等等;非结晶塑料

6、:聚碳、ABS、透苯、氯乙烯等等。(1)结晶塑料表面是滑性,不能涂刷,不能镀铬,难以装饰表面,目前装涂的颜色不能持久,容易脱落。如包装袋喷涂、印刷、着色,一般采取通过电子大电流锥毛,才能印刷颜色,但是也不能持久,且粘合剂比较难找。(2)非结晶塑料表面能吸收其他分子,如:油墨、镀铬、喷涂之类所以一般产品外壳、表壳、电视机壳等都采用非结晶塑料,容易装饰,不易脱落等。非结晶性结构的塑料通常是透明的,但在使用和加工过程中往往容易产生应力开裂。由于非结晶性塑料的尺寸稳性高,它们适合制造精密零部件。半结晶塑料是不透明的,大

7、部分韧性好,具有良好或优异的耐化学性能。塑料也可根据它们的耐温性能来加以区分。高温塑料:该类塑料的长期使用温度高于150℃具有优异温度-机械性能。一些适合在高温环境下使用的塑料(如PI、PBI、PTFE)不能采用熔解的方式进行加工,只能采用烧结的方式进行生产。工程塑料:可以在100-150℃的温度范围内长期使用的塑料。它们具有良好的机械性能和耐化学性能。通用塑料:在低于100℃的温度范围内长期使用的塑料。塑胶的物理性能简介机械性能抗拉强度极限抗拉强度是指材料拉伸断裂时单位面积上的方英寸塑胶的拉力范围需要1000

8、磅至50000磅或更高。钢材或其它结构合金的抗拉强度要高得多,例如SS304钢的抗拉强度为84Psi.延伸率延伸率(常常与抗拉强度相关)指断裂时长度的增加,用原始长度的百分数表示。例如,拉断一张书写纸几乎看不见它的伸长,而橡皮条可以拉长其原始长度的几倍而不断裂。设计考虑要点   在设计时,需要考虑零件的韧性,抗拉强度高和延伸率是两个重要因素。某种抗拉强度高和延伸率高的材料例如Radel

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