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PC :聚碳酸酯 M-PPO :改性聚苯醚 Nylon :尼龙
ABS :丙烯睛丁二烯苯乙烯三元共聚物
POM :聚甲醛 TPE :热塑性聚酯弹性体 PS :聚苯乙烯 PP :聚丙烯
PVC :聚氯乙烯 HDPE :高密度聚乙烯 PMMA :聚甲基丙烯酸甲酯(亚加力)
LDPE :低密度聚乙烯 SAN :苯乙烯一丙烯晴共聚物 SMA :苯乙烯马来酸酐
表一、杜邦结晶型工程塑料
化学名词 简称 杜邦注册商标 聚甲醛 POM Delrin?
聚酰胺 Nylon Zytel? 聚对苯二甲酸乙二酯 PET Rynite?
聚对苯二甲酸丁二酯 PBT Crastin? 热塑性聚酯弹性体 TPE Hytrel?
高温尼龙 HTN ZytelHTN? 液晶聚合物 LCP Zenite?
( II )结晶型与无定型塑料的区别
熔解/凝固
晶体的本质也对成型过程产生影响,因为要破坏熔点时的晶体排列次序需要额外的热量,这热量叫做熔解热。晶体性塑料和无定型塑料熔解热的对比如图之所示。无定型物质的温度随看所加入的热量而增加,而且越来越呈现为液态。当温度上升至熔点以前,结晶型塑料物质能保持强度和硬度不变。熔解时额外所需的热量熔解热破坏了晶体的结构,同时温度保持不变,直到熔解结束。
随著塑料在模具中冷却,释放出来的熔解热必须由模具向外散掉。然而,随著温度的降低,成型稳定性和硬度迅速地提高,工件可以相当快地从模具中脱出。因此,结晶性塑料较适合应用于短周期成型。 收缩
紧密的结构意味著从熔体到固体的结晶型塑料有一个较大的体积改变。因此,结晶形塑料比无定型塑料有较高的成型收缩率一通常前者大于百份之一,而后者大约有 0 .
5 %。结晶形塑料较高的收缩率使得估算型腔尺寸复杂化,但这一优点也有助于工件的脱模。一些典型的成型收缩率的比较列于表二。
表二、成型收缩率的比较
结晶形塑料 收缩率
聚甲醛
尼龙 66
聚丙烯
2.0
1.5
1.0-2.5
无定形塑料 收缩率
聚碳酸脂
聚苯乙烯
0.6-0.8
0.4 当结晶型塑料熔解时,它们往往变得高度液态化。尼龙树脂因其具有良好流动特性所以在细长和薄截面要求的应用中著称。另一方面,人们也知道它们比许多粘度较高的无定形树脂更容易产生毛边。
水份敏感性
一些塑料是不受水份影响的,尤其是那些烃类(除了碳和氢以外没有其他元素)塑料,如聚乙烯,聚丙烯和聚苯乙烯。其他塑料吸收不同的水份,甚至在室 |
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