1工程塑料性能特点解析

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工程塑料详细解析

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工程塑料详细解析工程塑料是指那些能够在高压、高温、高强度条件下工作,并且能够满足耐磨、耐热、耐化学腐蚀、抗老化等要求的高性能聚合物材料。

它们具有良好的机械性能、电性能、耐磨性能和耐化学腐蚀性能,被广泛应用于汽车、电子、医疗、航空航天等领域。

以下将对工程塑料的种类、特点和应用进行详细解析。

一、工程塑料的种类1、聚碳酸酯(PC)聚碳酸酯是一种高强度、高韧性的塑料。

它具有优异的透明度,有良好的耐冲击性、耐热性、绝缘性和阻燃性。

聚碳酸酯是一种非晶态材料,在高温下易软化或熔化,但它可以通过添加玻璃纤维、石墨和其他填料改进其机械性能和热稳定性。

应用领域:汽车、电子、医疗、建筑等领域。

2、尼龙(PA)尼龙是一种高性能聚合物材料,具有良好的耐磨性、耐化学腐蚀性和抗疲劳性能。

尼龙可以通过控制其水分含量和添加玻璃纤维、石墨和其他填料来改进其机械性能。

应用领域:汽车、电子、轨道交通、医疗等领域。

3、聚丙烯(PP)聚丙烯是一种高性能聚合物材料,具有良好的耐热性、耐化学腐蚀性和难燃性。

它的机械性能较差,但可以通过添加玻璃纤维和其他填料来改进。

应用领域:汽车、电子、医疗、日用品等领域。

4、聚醚酯(PBT)聚醚酯是一种高性能聚合物材料,具有良好的耐热性、耐化学腐蚀性和抗疲劳性能。

它还具有良好的绝缘性能和稳定的尺寸。

可以通过添加玻璃纤维、石墨和其他填料来改进其机械性能。

应用领域:汽车、电子、医疗等领域。

5、聚酰亚胺(PAI)聚酰亚胺是一种高性能聚合物材料,具有良好的耐热性、耐化学腐蚀性、抗疲劳性能和优异的机械性能。

它是一种非晶态材料,在高温下也能保持稳定的尺寸。

应用领域:航空航天、汽车、电子、医疗等领域。

二、工程塑料的特点1、力学性能优异:工程塑料具有优异的强度、韧性和耐磨性。

2、电学性能优异:工程塑料具有好的绝缘性和耐电弧性能。

3、化学性能优异:工程塑料对很多化学物质有较好的耐腐蚀性。

4、耐热性优异:工程塑料可以在高温下保持稳定的机械性能并不会熔化。

塑料的基本概念及其常用工程塑料的性能特点

塑料的基本概念及其常用工程塑料的性能特点

塑料的基本概念及其常用工程塑料的性能特点塑料的基本概念及其常用工程塑料的性能特点一、塑料的定义塑料是一种以合成或天然的高分子化合物为主要成分,在一定的温度和压力条件下,可塑制成一定形状,当外力解除后,在常温下仍能保持其形状不变的材料。

ﻫ二、塑料的组成和分类塑料的主要成分是树脂,约占塑料总量的40%~100%。

ﻫ1、热塑性塑料:树脂为线型或支链型大分子链的结构。

聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚甲醛(POM)、聚酰胺(俗称尼龙)(PA)、聚碳酸酯(PC)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、聚甲基丙烯酸甲酯(俗称有机玻璃)(PMMA)、丙烯腈-苯乙烯共聚物(A/S)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PETP)2、热固性塑料酚醛树脂(PF)、环氧树脂(EP)、氨基树脂、醇酸树脂、烯丙基树脂、脲甲醛树脂(UF)、三聚氰胺树脂、不饱和聚酯(UP)、硅树脂、聚氨酯(PUR)ﻫ3、通用塑料ﻫ聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、酚醛树脂、氨基树脂4、工程塑料ﻫ广义:凡可作为工程材料即结构材料的塑料.ﻫ狭义:具有某些金属性能,能承受一定的外力作用,并有良好的机械性能、电性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性能的塑料.ﻫ通用工程塑料:聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、丙烯腈—丁二烯-苯乙烯共聚物、聚苯醚(PPO)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBTP)及其改性产品。

特种工程塑料(高性能工程塑料):耐高温、结构材料。

聚砜(PSU)、聚酰亚胺(PI)、聚苯硫醚(PPS)、聚醚砜(PES)、聚芳酯(PAR)、聚酰胺酰亚胺(PAI)、聚苯酯、聚四氟乙烯(PTFE)、聚醚酮类、离子交换树脂、耐热环氧树脂ﻫ5、功能塑料(特种塑料)ﻫ具有耐辐射、超导电、导磁和感光等特殊功能的塑料。

氟塑料、有机硅塑料ﻫ6、结晶型塑料ﻫ分子规整排列且保持其形状的塑料。

PE、PP、PA7、非结晶型塑料长链分子绕成一团(对热塑性塑料)或结成网状(对热固性塑料),且保持其形状的塑料。

工程塑料在线分析:工程塑料PC的特点及应用领域

工程塑料在线分析:工程塑料PC的特点及应用领域

工程塑料在线分析工程塑料PC的特点及应用领域在工程塑料种类里,聚碳酸脂(PC)是常见的一种工程塑料,无色透明,耐热,抗冲击,阻燃BI级,在普通使用温度内都有良好的机械性能。

聚碳酸酯(PC)的耐冲击性能较好,折射率高,加工性能好。

工程塑料在线还分析出,除了以上性能,聚碳酸脂(PC)还具有较好的力学强度和耐摩擦性能。

聚碳酸脂PC是碳酸的聚酯类,是一种线性碳酸聚酯,分子中碳酸基因团与另一些基因团交替排列,这些基因团可以是芳香族,也可以是脂肪族。

聚碳酸脂PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物,有极好的光学性。

聚碳酸脂PC分子量树脂有很高的韧性,其弯曲模量可达到2400MPa以上,树脂可加工制成大的刚性制品。

聚碳酸脂(PC)的优点:具高强度及弹性系数,高冲击强度,使用的范围比较广,长期使用能保持稳定性具有良好的耐疲劳性,耐候性佳。

其具有高度的透明性和自由染色性。

无色无味对人体无害复合卫生安全。

【工程塑料在线:专业的工程塑料信息发布平台】聚碳酸脂(PC)的应用范围比较广泛。

常运用于:1. 光学照明,用来制造灯罩,防护玻璃,光学仪器设备。

还可以广泛用于飞机上的透明材料。

2. 电子电器:聚碳酸酯较好的耐高温和绝缘性,使得常用来做绝缘材料。

用于制造绝缘插件,线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳、矿灯电池壳。

2. 机械设备:用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、轴承、螺栓、杠杆、曲轴、也可以做一些机械设备壳体、罩盖和框架零件。

3. 医疗领域:可做医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械。

4. 其他方面:建筑行业上用作空筋双壁板,暖房玻璃等等,纺织行业用作纺织纱管、轴瓦。

日常用品,用来制作餐具、奶瓶、筷子碗,玩具,模型。

工程塑料种类

工程塑料种类

工程塑料种类工程塑料是一种具有特殊性能和广泛应用的塑料材料。

它们具有优异的机械性能、耐磨性、耐化学腐蚀性等特点,适用于各行各业的工业领域。

本文将介绍几种常见的工程塑料种类,包括聚酰胺、聚酯、聚碳酸酯、聚氨酯和聚醚酮。

一、聚酰胺聚酰胺是一种高强度、耐磨、耐温和耐化学腐蚀的工程塑料。

它的分子结构中含有酰胺基,因此具有较高的熔点和良好的机械性能。

聚酰胺可以分为多种类型,最常见的是尼龙(PA)和聚苯胺(PI)。

尼龙具有优异的耐磨性、耐化学腐蚀性和抗冲击性,常用于汽车零部件、轴承、齿轮等领域。

聚苯胺由于其出色的耐温性能、电绝缘性能和机械强度,主要应用于航空航天、电子器件等高要求领域。

二、聚酯聚酯是另一种常见的工程塑料,它具有优异的韧性、耐磨性和耐溶剂性能。

常见的聚酯包括聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚丁二酸丙二醇酯(PBT)。

PET是一种耐冲击、耐高温的工程塑料,广泛应用于瓶装饮料、纤维和塑料片材。

PBT具有优异的绝缘性能、耐热性和机械性能,适用于电子器件、汽车零部件和电器配件等领域。

三、聚碳酸酯聚碳酸酯是一种透明、耐热、抗冲击的工程塑料。

它具有优异的强度和刚性,适用于制造高要求的光学产品和电子器件。

最常见的聚碳酸酯材料是聚对苯二甲酸碳酸酯(PC),它被广泛应用于汽车灯罩、CD、DVD、手机屏幕等领域。

PC具有优良的透明度、耐油脂和耐酸碱性能。

四、聚氨酯聚氨酯是一种优良的工程塑料,具有较高的抗刮擦性、耐化学性和耐磨性。

它的分子结构中含有酯基和氨基,因此具有良好的弹性和韧性。

聚氨酯材料被广泛应用于涂料、弹性体、粘合剂和绝缘材料等领域。

五、聚醚酮聚醚酮是一种高性能的工程塑料,具有优异的耐高温性、耐化学腐蚀性和耐磨性。

它的分子结构中含有醚酮基,因此具有较高的玻璃化转变温度和熔点。

聚醚酮材料主要应用于汽车、航空航天和电子器件等高温环境下的零部件制造。

总结工程塑料是一种具有特殊性能和广泛应用的塑料材料。

本文介绍了几种常见的工程塑料种类,包括聚酰胺、聚酯、聚碳酸酯、聚氨酯和聚醚酮。

五大工程塑料

五大工程塑料

工程塑料一、工程塑料是指一类可以作为结构材料,在较宽的温度范围内承受机械应力,在较为苛刻的化学物理环境中使用的高性能的高分子材料,有良好的机械性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性能,可以作为工程结构件的塑料。

工程塑料的性能特点主要是:(1)与通用塑料相比,具有优良的耐热和耐寒性能,在广泛的温度范围内机械性能优良,适宜作为结构材料使用;(2)耐腐蚀性良好,受环境影响较小,有良好的耐久性;(3)与金属材料相比,容易加工,生产效率高,并可简化程序,节省费用;(4)有良好的尺寸稳定性和电绝缘性;(5)重量轻,比强度高,并具有突出的减摩、耐磨性。

二、PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)与PPS(聚亚苯基硫醚)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(聚酰胺,尼龙)等共称为五大泛用工程塑料。

1、PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯):【一般设计厚度1.5-4】特点:PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。

具有高耐热性、韧性、耐疲劳性,自润滑、低摩擦系数,耐候性、吸水率低,仅为0.1%,在潮湿环境中仍保持各种物性(包括电性能),电绝缘性,但介电损耗大。

耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀,耐水解性差,低温下可迅速结晶,成型性良好。

PBT 结晶速度快,最适宜加工方法为注塑,其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型,成型前需预干燥,水分含量要降至0.02%。

PBT(增强、改性PBT)主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。

如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈,显像管和电位器支架,伴音输出变压器骨架,适配器骨架,开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套.10%玻纤增强、20%玻纤增强、30%玻纤增强、阻燃、矿物填充、玻矿混合、耐高温、玻纤防火、耐水解、润滑剂添加、热稳定剂添加、耐紫外线、食品级、导热级、高流动。

概述车用塑料的性能特点及应用(1)

概述车用塑料的性能特点及应用(1)

49概述车用塑料的性能特点及应用(1)Liu DaochunAbout the Performance Characteristics and Applicationsof Vehicular Plastics(1)刘道春车用塑料指的是塑料(或工程塑料)在汽车上的应用。

工程塑料分为通用工程塑料和特种工程塑料两类。

工程塑料可用作工程材料和替代金属制造机器零部件,具有优良的综合性能,刚性大,蠕变小,机械强度高,耐热性好,电绝缘性好,可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用,是作为替代金属材料的首选材料,因此广受业内人士的关注。

1 通用塑料的特点及其品种塑料是以单体为原料,通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物,俗称塑料或树脂。

可以自由改变成分及形体样式,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。

由于塑料的制作非常简单,所以拥有独特的性能以及优缺点。

根据各种塑料不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种。

通用塑料与塑料相比,在定义、工艺以及用处方面有较大差别。

通用塑料一般是指产量大、价格低、用途广、影响面宽的一些塑料品种,其内涵常随时代及科技术的发展而有些变化,例如聚乙烯、聚丙烯、酚醛等。

其产量占塑料总产量的90%以上,故又称之为大宗塑料品种。

通用塑料包括聚乙烯(PE )、聚丙烯(PP )、聚氯乙烯(PVC )、聚苯乙烯(PS )及三元共聚合物(ABS ),均为热塑性塑料,共计有五大品种。

这五大品种占据了塑料使用的绝大多数,其余的基本可以归入特殊塑料品种,例如PPS 、PPO 、PA 、PC 、POM 等,它们在日用品生活产品中的用量很少,主要应用在工程产业、国防科技等高端领域,例如汽车、航天、建筑、通讯等领域。

通用塑料只可作为一般非结构性材料使用,具有产量大、价格相对低廉、性能一般的特点。

1.1 聚乙烯聚乙烯(PE )是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂,也是不透明或半透明、质轻的结晶性塑料,在工业上还包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。

工程塑料的特点和用途

工程塑料的特点和用途

工程塑料的特点和用途工程塑料是一种特殊的塑料材料,具有较高的强度、刚度、耐热性、绝缘性和耐腐蚀性。

与一般塑料相比,工程塑料具有更好的力学性能和加工性能,可以满足一些特殊的工程需求。

因此,工程塑料广泛应用于汽车、电子、建筑、包装等领域。

一、工程塑料的特点1.高强度:工程塑料具有较高的强度和刚度,能够承受较大的载荷,不易变形和断裂。

2.耐热性:许多工程塑料具有较好的耐高温性能,能够在高温环境下保持稳定的物理和机械性能。

3.耐腐蚀性:工程塑料具有良好的耐酸碱、耐溶剂等腐蚀性能,可以在恶劣的环境中使用。

4.绝缘性:工程塑料具有良好的绝缘性能,可以在电子、电气等领域中作为绝缘材料使用。

5.轻量化:相比于金属材料,工程塑料具有较低的密度,可以实现产品的轻量化设计。

6.成型性:工程塑料具有良好的加工性能,可以通过注塑、挤出、吹塑等方法进行成型,适用范围广泛。

二、工程塑料的用途1.汽车工业:工程塑料广泛应用于汽车工业中,可以制造车身、内饰件、发动机部件等。

工程塑料具有较好的耐热性和强度,可以满足汽车在高温、高压环境下的使用要求。

2.电子工业:工程塑料可以作为电子产品的外壳和结构件材料,具有良好的绝缘性能和耐化学性能,能够保护电子产品的内部组件。

3.电气工业:工程塑料可以用于制造绝缘子、绝缘管、绝缘板等电气设备,能够提供良好的绝缘性能和耐高温性能。

4.建筑工业:工程塑料可以制造建筑材料,如窗框、门框、管道等。

工程塑料具有较好的耐候性和耐腐蚀性,适合在室外环境中使用。

5.包装工业:工程塑料可以制造各种包装盒、瓶子、罐子等容器,具有较好的耐冲击性和阻隔性能,能够保护包装物品,延长货物的保鲜时间。

6.医疗器械:工程塑料可以制造医疗器械和医疗器械配件,具有良好的生物相容性和耐腐蚀性,可以满足医疗器械的安全和卫生要求。

7.光电工业:工程塑料可以制造光学器件和光学设备,如透镜、光纤等。

工程塑料具有良好的光学性能和耐热性能,可以满足光电器件的需求。

工程塑料知识点总结

工程塑料知识点总结

工程塑料知识点总结工程塑料是一种特殊的塑料材料,具有优良的物理性能和化学性能,广泛应用于工程领域。

工程塑料通常具有高耐热、高强度、高刚性、耐化学腐蚀等特点,因此被广泛应用于汽车、电子、航空航天、机械等领域。

本文将针对工程塑料的特性、种类、加工工艺、应用领域等方面进行总结和介绍。

一、工程塑料的概念和分类工程塑料是指具有一定机械性能、耐热性能、耐化学腐蚀性能和电气性能的塑料材料。

根据结构特点和用途不同,工程塑料可以分为热固性工程塑料和热塑性工程塑料两大类。

1. 热固性工程塑料热固性工程塑料是指在加热后能够交联固化成硬质物质的塑料,具有优异的耐热性、耐化学腐蚀性和机械性能。

常见的热固性工程塑料有环氧树脂、酚醛树脂、环氧玻璃布层压板、酚醛玻璃布层压板等。

2. 热塑性工程塑料热塑性工程塑料是指在加热后能够软化、塑性加工,并在冷却后保持形状和性能的塑料,具有优异的机械性能、耐热性能和化学腐蚀性能。

常见的热塑性工程塑料有聚碳酸酯(PC)、聚醚醚酮(PEEK)、聚苯硫醚(PPS)、聚酰亚胺(PI)等。

二、工程塑料的特性工程塑料与一般塑料材料相比,具有以下特性:1. 耐热性工程塑料通常具有较高的热变形温度和热膨胀系数,能够在高温环境下保持良好的形状稳定性和机械性能。

2. 耐化学腐蚀性工程塑料具有良好的耐化学腐蚀性,能够耐受酸、碱、溶剂等化学物质的侵蚀,适用于恶劣的工作环境。

3. 机械性能工程塑料通常具有优异的机械性能,如高强度、高刚度、耐磨性、耐疲劳性等,能够满足复杂工程结构的要求。

4. 绝缘性能工程塑料具有良好的电气绝缘性能,适用于电子、电器等领域的应用。

5. 加工性能工程塑料具有良好的加工性能,能够通过注塑、挤出、压延、注射等工艺进行成型,制备出各种复杂结构的塑料制品。

6. 环保性能工程塑料具有可回收利用、可再生利用的特点,符合环保要求。

三、常见的工程塑料材料及其特性1. 聚碳酸酯(PC)聚碳酸酯是一种常见的热塑性工程塑料,具有优异的透明度、耐冲击性、耐热性和良好的加工性能。

常用工程塑料的种类及主要特性

常用工程塑料的种类及主要特性

常用工程塑料的种类及主要特性工程塑料(Engineering Plastics)是指那些具有优异机械性能、热稳定性、化学稳定性以及其他特殊性能的塑料材料。

它们通常用于要求高强度、高耐热、耐化学腐蚀等特殊要求的工程领域。

下面将介绍几种常用的工程塑料及其主要特性。

1. 聚酰胺类(Polyamide)聚酰胺类包括尼龙(Nylon)和Kevlar等。

它们具有高强度、高硬度、摩擦性能好、抗冲击、耐磨性好等特点。

尼龙是一种常见的聚酰胺类工程塑料,也被广泛用于承受高载荷和高摩擦的零件制造。

2. 聚碳酸酯类(Polycarbonate)聚碳酸酯类具有优良的耐冲击性、透明性、耐热性和电绝缘性等特点。

它们可用于制造安全眼镜、汽车零件、电子产品外壳等。

3. 聚苯乙烯类(Polystyrene)聚苯乙烯类塑料具有轻质、耐冲击性、电绝缘性和透明性等特点。

它们广泛应用于包装材料、电子产品外壳以及家居用品等领域。

4. 聚酯类(Polyester)聚酯类塑料具有优良的机械性能、抗腐蚀性能和耐热性能等特点。

常见的聚酯类工程塑料有聚酯树脂(PET)、聚乙烯对苯二甲酸酯(PETG)等。

它们广泛应用于瓶子、塑料薄膜、电子电路板等领域。

5. 聚丙烯类(Polypropylene)聚丙烯类塑料具有良好的耐酸碱性、耐腐蚀性、疲劳强度和电绝缘性等特点。

聚丙烯被广泛应用于管道、容器、家具等领域。

6. 聚醚类(Polyether)聚醚类塑料具有优异的耐温性和低温韧性。

聚醚氨基甲酸酯(PTMG)是一种常见的聚醚类工程塑料,被广泛应用于弹性体、密封材料、电线电缆等。

7. 聚氨酯类(Polyurethane)聚氨酯类塑料具有良好的弹性、耐磨性和耐油性。

它们可用于制造密封件、弹性体、汽车零部件等。

8. 聚酯酰胺类(Polyetherimide)聚酯酰胺类塑料具有高强度、耐高温、耐化学腐蚀、绝缘性好等特点。

它们常用于航空、汽车、电子等领域。

以上所列举的工程塑料仅是常见且应用较为广泛的种类,还有其他种类的工程塑料,如聚甲醛、聚丙烯酸酯等。

常用工程塑料特点及应用

常用工程塑料特点及应用

常用工程塑料特点及应用工程塑料是一类具有良好机械性能、耐化学腐蚀性能和热稳定性的高分子材料,常用于各种工程领域。

以下是常用工程塑料的特点和应用:1.聚酯类工程塑料:聚酯类工程塑料具有高强度、高刚度和优异的耐热性,在室温下具有良好的强度保持性。

它还具有透明度高、电绝缘性好和耐中性和酸性溶剂的特点。

聚酯类工程塑料广泛应用于电子、电气、机械和汽车等领域。

2.聚酰胺类工程塑料:聚酰胺类工程塑料具有高强度、高刚度和优异的耐热性,并且具有良好的硬度和耐磨性。

它还具有耐化学腐蚀性和良好的耐候性。

聚酰胺类工程塑料广泛应用于汽车、电气电子、航空航天和医疗器械等领域。

3.聚碳酸酯类工程塑料:聚碳酸酯类工程塑料具有良好的透明度和光学性能,具有优异的抗冲击性能和耐高温性能。

此外,它还具有耐候性和耐化学物质腐蚀性。

聚碳酸酯类工程塑料广泛应用于光学、电子、电气和汽车等领域。

4.聚酰亚胺类工程塑料:聚酰亚胺类工程塑料具有优异的耐高温性能、耐磨性和耐化学腐蚀性能。

它还具有良好的电绝缘性和尺寸稳定性。

聚酰亚胺类工程塑料广泛应用于电子、航空航天、汽车和医疗器械等领域。

5.聚酰胺酯类工程塑料:聚酰胺酯类工程塑料具有优异的耐磨性、耐脆性和耐化学物质腐蚀性。

它还具有良好的抗冲击性和耐温性能。

聚酰胺酯类工程塑料广泛应用于电气电子、汽车、机械和医疗器械等领域。

总的来说,工程塑料具有良好的机械性能、耐化学腐蚀性能和热稳定性。

它们被广泛应用于电子、电气、汽车、航空航天、机械和医疗器械等各个领域。

对于工业制造来说,工程塑料是一种非常重要的材料,它可以用于制造各种零部件和产品,能够满足不同领域的需求。

随着科技的不断进步,工程塑料的应用领域将会不断扩大,并且会有更多新型的工程塑料问世。

常用工程塑料性能介绍

常用工程塑料性能介绍
2.流动性好,易溢料。宜用自锁时喷嘴,并应加热。
3.成型收缩范围及收缩率大,方向性明显,易发生缩孔、变形等。
4.模温按塑件壁厚在20-90度范围内选取,注射压力按注射机类型、料温、塑件形状尺寸、模具浇注系统选定,成型周期按塑件壁厚选定。树脂粘度小时,注射、冷却时间应取长,并用白油作脱模剂。
5.模具浇注系统的形式和尺寸,增大流道和浇口尺寸可减少缩水。
物料性能
密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆,不耐模易老化.
适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件
成型性能
1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.
2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.
3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形
4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.
六、PE塑料
(聚乙烯)
比重:0.94-0.96克/立方厘米;成型收缩率:1.5-3.6%;成型温度:140-220℃;干燥条件:---
成型性能
1.无定形料,吸湿小,流动性差.为了提高流动性,防止发生气泡,塑料可预先干燥.模具浇注系统宜粗短,浇口截面宜大,不得有死角.模具须冷却,表面镀铬.
2.极易分解,在200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小.
3.采用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料.好不带镶件,如有镶件应预热.
物料性能
透明性极好,强度较高,有一定的耐热耐寒性,耐腐蚀,绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易熔于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花.

工程塑料详细解析

工程塑料详细解析

⼯程塑料详细解析⼯程塑料百科名⽚⼯程塑料英⽂名为:engineering-plastics,⼯程塑料是指被⽤做⼯业零件或外壳材料的⼯业⽤塑料,是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗⽼化性均优的塑料。

⽇本业界将它定义为“可以做为构造⽤及机械零件⽤的⾼性能塑料,耐热性在100℃以上,主要运⽤在⼯业上”。

⽬录1主要性能热性质1机械性质1其它主要品种1五⼤⼯程塑料的的应⽤聚酰胺1聚碳酸酯1聚甲醛1聚对苯⼆甲酸丁⼆醇酯1聚苯醚耐磨改性⼯程塑料1导电改性⼯程塑料抗辐射类改性⼯程塑料1预染⾊改性⼯程塑料中国⼯程塑料业发展现状1各种⼯程塑料特性和加⼯POM 聚甲醛1PA塑料(尼龙)(聚酰胺)1PC 聚碳酸酯1聚苯醚树脂PPO1PBT 聚对苯⼆甲酸丁⼆醇酯1PMMA展开编辑本段主要性能热性质玻璃转移温度(Tg)及熔点(Tm);热变形温度(HDT)⾼;长期使⽤温度⾼(UL-746B);使⽤温度范围⼤;热膨胀系数⼩。

机械性质⾼强度、⾼机械模数、低潜变性、强耐磨损及耐疲劳性。

其它耐化学药品性、抗电性、耐燃性、耐候性、尺⼨安定性佳。

编辑本段主要品种⼯程塑料是指⼀类可以作为结构材料,在较宽的温度范围内承受机械应⼒,在较为苛刻的化学物理环境中使⽤的⾼性能的⾼分⼦材料。

:-般指能承受⼀定的外⼒作⽤,并有良好的机械性能和尺⼨稳定性,在⾼、低温下仍能保持其优良性能,可以作为⼯程结构件的塑料。

如ABS、尼龙、聚矾等。

被当做通⽤性塑胶者包括聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)、聚酰胺(尼龙, Polyamide, PA)、聚缩醛(Polyacetal, Polyoxy Methylene, POM)、变性聚苯醚(Poly Phenylene Oxide, 变性PPE)、聚酯(PETP,PBTP)、聚苯硫醚(Polyphenylene Sulfide, PPS)、聚芳基酯,⽽热硬化性塑胶则有不饱和聚酯、酚塑胶、环氧塑胶等。

拉伸强度均超过50MPa,抗拉强度在500kg/cm2以上,耐冲击性超过50J/m,弯曲弹性率在24000kg/cm2,负载挠曲温度超过100℃,其硬度、⽼化性优。

工程塑料详细解析

工程塑料详细解析

工程塑料详细解析工程塑料,是相对于通常的塑料而言而言的,属于高品质、高性能、多领域应用的塑料。

与普通塑料不同之处在于,工程塑料具有高强度、耐高温、耐腐蚀、可加工成型等优秀的性能,应用范围非常广泛,涉及汽车、电子、机械等多个行业领域。

本文将对工程塑料进行详细的解析。

一、工程塑料的优点1. 高机械强度:在工程塑料中,如ABS、PC、PA、POM等材料具有很高的机械强度,尤其是在高温、高压下性能更加稳定。

2. 耐高温性能:工程塑料在高温下的表现非常优异,能够承受极高的温度,其中PA、PEI、PPS等材料的长期使用温度可达160℃或以上。

3. 耐腐蚀性能:很多工程塑料都具有良好的耐腐蚀性能,如PPS、PEEK等材料不受酸碱等腐蚀介质的影响。

4. 可加工性强:工程塑料采用注塑、挤出、吹塑等工艺加工后可成型为各种形状和大小的零件,而且具有较高的精度和表面光滑度。

5. 磨损耐久性:一些工程塑料,如PA、POM等材料表现出很好的磨损耐久性,因此适用于需要抵抗磨损的场合。

二、工程塑料的分类根据化学结构分类,工程塑料可以分为以下几类:1. 烃基塑料:包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)等,主要优点是成本低廉,应用范围较为广泛。

2. 聚酰胺:包括尼龙(PA)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等,具有的优点是机械性能好、耐高温、耐腐蚀性能较高。

3. 碳酸酯:包括聚碳酸酯(PC)、聚酯碳酸酯(PET)等,主要优点是耐高温、机械性能好、透明度高。

4. 聚醚类:包括聚醚酮(PEEK)、聚醚酯(PES)等,具有良好的高温耐性、优良的耐化学性和耐磨性。

5. 醚酮类:包括聚醚醚酮(PEEK)、聚醚砜(PES)等,具有优良的高温耐性和耐化学腐蚀性,同时具有非常好的耐磨性和机械性能。

6. 烃酰胺类:包括聚酰亚胺(PI)等,具有优异的机械性能和高温耐性,可以在极恶劣的环境下使用。

三、工程塑料的应用领域由于其优异的性能,工程塑料在许多领域得到了广泛应用,以下是一些常见应用领域:1. 汽车工业:工程塑料在汽车发动机舱、车身、内饰等方面有较大的应用,如工程塑料制成的前端进气格栅、车门、气囊盖等。

常见工程塑料的分类、特性及用途对比表

常见工程塑料的分类、特性及用途对比表
软胶
纯净的聚氯乙烯,只是一种白色的粉未,也就是说它只是一种高分子树脂,不能用于直接加工产品;由于合成工艺路线的不同,这种树脂粉一般分为两类:一种是疏松型树脂,另一种是紧密型树脂
耐酸碱,不耐有机容剂,电绝缘性优良;有耐火自息性能,这对家电材料相当重要,也比较耐磨,能消声减振;硬质的PVC:表面硬度,拉伸强度,刚性等机械强度都高于PE,接近于ABS,可以做工程材料。软质的PVC,相当柔软,有橡胶弹性,耐折迭
(类别:硬胶)
超不碎胶
ABS的本色是一种表面具有较高光泽的淡黄色不透明颗粒,比重为1.05,略重于水。具有坚韧,硬质,刚性的特征。
由于它是三元共聚物,三种成分的不同,它的性能有较大的差异。一般来说,ABS具有良好的光泽,质硬,坚韧,刚性,机械性能适中,是一种良好的壳体材料。它易于印刷,以及电镀等表面处理。它的低温冲击性能也比较好,尺寸稳定。ABS能耐水,无机酸碱盐的侵蚀。但不耐有机溶剂。
易燃,离火后能继续燃烧,
火焰上端呈黄色,下端呈蓝色,燃烧时会熔溶,有液体滴落,无黑烟冒出,同时,发出石腊燃烧时发出的气味
不能
用于挤出包装薄膜,被复薄膜,软管;用于注塑低档日用品及外壳;用于挤出吹塑容器
3
HDPE
英文名:How density polyethylene
中文名:高密度聚乙烯
(类别:软胶)
硬质的PVC,会低温变脆;软质的PVC,会低温变硬。加工过程中,对热敏感,热稳定性差,受热时,引起不同的降解;对硬质PVC,对应变敏感,变形后不能完全复原;对软质PVC,还有增塑剂外迁之敝(增塑剂外迁,引起材料变硬);因为在加工过程中,多多少少会少量分解HCL气体,它会对设备和模具形成较大的腐蚀,因此,要注意防腐。
硬性软胶
高密度聚乙烯本色是一种不透明白色腊状材料,比重比水轻,柔软而且有韧性,但比LDPE略硬,也略能伸长,无毒,无味

五大工程塑料特性

五大工程塑料特性

五大工程塑料特性五大工程塑料是指聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚酯(PET)和聚苯醚(PPO),它们具有独特的性能,在机械、电气、化工、航空航天等领域得到了广泛应用。

下面将详细介绍五大工程塑料的特性。

1.聚酰胺(PA)聚酰胺是一种半结晶性聚合物,具有较高的强度、耐磨性和耐疲劳性。

它广泛用于制造机械零件、电子电器部件、汽车零部件等。

聚酰胺的品种很多,主要有PA6、PA66、PA11、PA12等,其中PA6和PA66是最常用的聚酰胺材料。

聚酰胺具有良好的加工性能,可以用于注射成型、挤出成型、吹塑成型等多种加工方式。

它的吸水性较低,尺寸稳定,但耐磨性和耐候性较差。

此外,聚酰胺还具有良好的绝缘性能和耐腐蚀性。

2.聚碳酸酯(PC)聚碳酸酯是一种无色透明、强度高、耐冲击、耐热、耐寒的聚合物材料。

它广泛用于制造光学仪器、电子电器外壳、汽车灯罩等。

聚碳酸酯的品种很多,主要有PC、PC-ABS合金等。

聚碳酸酯具有良好的加工性能,可以用于注射成型、挤出成型等多种加工方式。

它的透明性很好,尺寸稳定,但耐磨性和耐候性较差。

此外,聚碳酸酯还具有良好的绝缘性能和耐腐蚀性。

3.聚甲醛(POM)聚甲醛是一种结晶性聚合物,具有较高的强度、耐磨性和耐疲劳性。

它广泛用于制造机械零件、电子电器部件、汽车零部件等。

聚甲醛的品种很多,主要有POM、POM-MC尼龙合金等。

聚甲醛具有良好的加工性能,可以用于注射成型、挤出成型等多种加工方式。

它的尺寸稳定,耐油性好,但吸水性和耐候性较差。

此外,聚甲醛还具有良好的绝缘性能和耐腐蚀性。

4.聚酯(PET)聚酯是一种无色透明、强度高、耐冲击、耐热的聚合物材料。

它广泛用于制造光学仪器、电子电器外壳、瓶子等。

聚酯的品种很多,主要有PET、PET-G等。

聚酯具有良好的加工性能,可以用于注射成型、挤出成型等多种加工方式。

它的透明性很好,尺寸稳定,但耐磨性和耐候性较差。

此外,聚酯还具有良好的绝缘性能和耐腐蚀性。

工程塑料熔点

工程塑料熔点

工程塑料熔点1. 工程塑料简介工程塑料是一类具有优异性能的高分子材料,广泛应用于各个领域的工业制造中。

相比于传统的塑料材料,工程塑料具有较高的强度、耐热性、耐化学品腐蚀性和耐磨损性等特点。

其中,熔点是工程塑料性能中一个重要的指标之一。

2. 熔点对工程塑料性能的影响熔点是指在一定压力下,物质从固态转变为液态所需要的温度。

对于工程塑料而言,熔点直接影响着其加工、成型和使用温度范围。

通常情况下,工程塑料具有较高的熔点,使其能够在较高温度下保持稳定性能。

3. 常见工程塑料的熔点3.1 聚酰胺类(PA)聚酰胺类是一类常见的工程塑料,也被称为尼龙。

不同类型的聚酰胺具有不同的熔点范围。

例如:•尼龙6(聚己内酰胺)的熔点约为215-225°C;•尼龙66(聚六亚甲基二胺酸和己内酰胺的共聚物)的熔点约为260-270°C。

3.2 聚酯类(PET)聚酯类工程塑料具有较高的耐热性和耐化学品腐蚀性。

常见的聚酯类工程塑料包括PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)和PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)。

它们的熔点范围分别为245-255°C和225-230°C。

3.3 聚碳酸酯类(PC)聚碳酸酯是一种透明、高强度、高耐热性的工程塑料,常用于制造光学器件、电子产品外壳等。

它的熔点通常在220-230°C之间。

3.4 聚丙烯类(PP)聚丙烯是一种常见的工程塑料,具有良好的机械性能和化学稳定性。

其熔点范围约为160-170°C。

3.5 聚乙烯类(PE)聚乙烯是一种广泛使用的工程塑料,常见于包装材料、管道等领域。

根据密度的不同,聚乙烯可分为高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)。

它们的熔点范围分别为120-130°C和105-115°C。

4. 影响工程塑料熔点的因素4.1 分子结构工程塑料的分子结构直接影响其熔点。

通常情况下,分子量较大、结晶性较强的工程塑料具有较高的熔点。

《工程塑料》课件

《工程塑料》课件

医疗设备
X光机外壳、人工假肢、医用导 管等。
植入材料
人工骨骼、人工关节、牙科材 料等。
工程塑料在建筑装饰行业中的应用
门窗及隔断
塑料门窗、玻璃隔断、楼梯扶 手等。
外墙装饰
外墙板、幕墙、标识牌等。
室内装修
吊顶板、地板材料、墙面装饰 等。
工程塑料的质量控制和检测方法
质量控制
严格控制原材料质量、工艺参数控制、产品检 测和监控。
应用
广泛用于汽车、电子电器、 医疗器械、建筑装饰等领域。
工程塑料的发展历程
1
上世纪20年代
首次合成了工程塑料尼龙,开创了工程塑料时代。
2
上世纪30年代
聚酰胺、聚酯等工程塑料相继问世,应用领域逐渐扩大。
3
上世纪50年代
聚碳酸酯、苯醚酮等新型工程塑料的开发和应用。
工程塑料的分类和特点
1 分类
按结构分为聚酯、聚酰胺、聚酰亚胺等;按性能分为高温、耐磨、导电、阻燃等。
2 特点
高强度、低摩擦、耐腐蚀、优异的电绝缘性能等。
3 应用
汽车零部件、电子电器外壳、医疗器械、建筑装饰材料等。
常见的工程塑料品种及其应用
尼龙
汽车零部件、工程机械、电器 配件等。
聚酯
电子电器外壳、瓶装容器、光 纤等。
聚碳酸酯
汽车灯罩、电脑外壳、手机壳 等。
工程塑料的制造工艺和工艺流程
1
制造工艺
包括熔融挤出、注塑成型、压缩成型等多种工艺方法。
《工程塑料》PPT课件
工程塑料是一种具有特殊性能和广泛应用领域的高性能塑料。本课件将带您 深入了解工程塑料的定义、发展历程、分类、特点及其在不同行业中的应用 和未来发展方向。

五大工程塑料

五大工程塑料

工程塑料一、工程塑料是指一类可以作为结构材料,在较宽的温度X围内承受机械应力,在较为苛刻的化学物理环境中使用的高性能的高分子材料,有良好的机械性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性能,可以作为工程结构件的塑料。

工程塑料的性能特点主要是:(1)与通用塑料相比,具有优良的耐热和耐寒性能,在广泛的温度X围内机械性能优良,适宜作为结构材料使用;(2)耐腐蚀性良好,受环境影响较小,有良好的耐久性;(3)与金属材料相比,容易加工,生产效率高,并可简化程序,节省费用;(4)有良好的尺寸稳定性和电绝缘性;(5)重量轻,比强度高,并具有突出的减摩、耐磨性。

二、PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)与PPS(聚亚苯基硫醚)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(聚酰胺,尼龙)等共称为五大泛用工程塑料。

1、PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯):【一般设计厚度1.5-4】特点:PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。

具有高耐热性、韧性、耐疲劳性,自润滑、低摩擦系数,耐候性、吸水率低,仅为0.1%,在潮湿环境中仍保持各种物性(包括电性能),电绝缘性,但介电损耗大。

耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀,耐水解性差,低温下可迅速结晶,成型性良好。

PBT 结晶速度快,最适宜加工方法为注塑,其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型,成型前需预干燥,水分含量要降至0.02%。

PBT(增强、改性PBT)主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。

如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈,显像管和电位器支架,伴音输出变压器骨架,适配器骨架,开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套.10%玻纤增强、20%玻纤增强、30%玻纤增强、阻燃、矿物填充、玻矿混合、耐高温、玻纤防火、耐水解、润滑剂添加、热稳定剂添加、耐紫外线、食品级、导热级、高流动。

常用工程塑料的物理性能参数

常用工程塑料的物理性能参数

常用工程塑料的物理性能参数工程塑料是指一类具有较高物理性能和机械性能的塑料材料,广泛应用于各种工程领域。

以下是常用工程塑料的物理性能参数:1. 密度:工程塑料的密度是指单位体积的质量,通常以克/立方厘米(g/cm³)表示。

常用工程塑料的密度范围为1.0-1.5 g/cm³,具体数值根据不同材料而有所差异。

2.熔点:工程塑料的熔点是指材料从固态到液态的温度。

常用工程塑料的熔点范围为50-400摄氏度(℃),具体数值取决于材料的化学结构和组成。

3.热稳定性:工程塑料的热稳定性指材料在高温下的热变形性能。

热稳定性通常以软化温度、热变形温度等参数来描述。

常用工程塑料的软化温度一般在100-300℃之间。

4.强度:工程塑料的强度指材料在受力下的抵抗能力。

常用工程塑料的强度包括拉伸强度、屈服强度、冲击强度等。

拉伸强度一般在20-150MPa(兆帕)之间,冲击强度一般在2-20kJ/m²(千焦耳/平方米)之间。

5.刚度:工程塑料的刚度是指材料在受力下的变形抵抗能力。

常用工程塑料的刚度可以通过弹性模量来描述,弹性模量一般在500-3000MPa之间。

6.耐化学性:工程塑料的耐化学性描述了材料与各种化学物质的相容性和稳定性。

常用工程塑料对酸、碱、溶剂等具有良好的耐化学性能。

7.耐热性:工程塑料的耐热性指材料在高温环境下的性能表现。

常用工程塑料具有较高的耐热性,可在高温环境下长期使用而不发生融化或变形。

8.耐磨性:工程塑料的耐磨性描述了材料对摩擦或磨损的抵抗能力。

常用工程塑料具有较好的耐磨性,能够在高负荷和高速摩擦条件下长时间使用。

9.绝缘性:工程塑料的绝缘性描述了材料对电流、热量和声波等的阻隔能力。

常用工程塑料具有良好的绝缘性能,可用于电气绝缘和声学隔离等领域。

10.透明度:一些工程塑料具有较好的透明性能,能够透过光线,并保持较高的透光度。

透明度通常通过透射率来衡量,常用工程塑料的透射率范围在70%-90%之间。

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1.4 工程塑料的耐化学学性能
耐酸、碱、有机溶剂、油料、气体、盐水等 表现在外观、物性会发生失光、变色、雾化、开裂、龟裂、翘 曲、分解、溶胀、溶解、发动等变化。
1.2.2电性能
电气材料根据使用电场的高低分为弱电材料和强电材料。用于 通信设备、各种民用电子设备、家电、高频绝缘、印制电路等的电 子材料属弱电材料;用于变压器、电动机、发电机等电器及电力输 送线路的材料为强电材料。弱电材料的主要电性能指标是介电常数
和介质损耗角因数;强电材料主要应满足绝缘性、耐电压和长期使
1.2 工程塑料的性能
1.2.1热性能 与热传导有关的物理量,如热导率 、比热容、线膨胀系数; 与相态变化省关的性能,如玻璃化转变温 度、熔点; 与耐热性有关的性质,如热变形温度、维 卡软化点; 与燃烧有关的性质,如阻燃性、燃烧速率。
1.2 工程塑料的性能
1.2.1热性能 热导率、比热容、线膨胀系数。
Байду номын сангаас
1.2 工程塑料的性能
表1-1常见工程塑料热性能 工程塑料 PA66 比热容 kJ/(kg· K) 1.67 导热系数 W/(m· K) 0.24 线胀系数 ×10-5/K 9 最高使用温度 ℃ 90-130
PC
POM(共聚) PPO PET+30%玻纤 PTFE PSF PES PI LCP PEEK PPS
1.2 工程塑料的性能
1.2.3光学性能
2.黄色指数
无色透明、半透明和近白色不透明塑料偏离白色的程度,称为塑料黄色指数, 或塑料黄色度。
某些工程塑料(如PC、PA6等)常以黄色指数的变化,作为经长期暴露于光和热 环境中性能变化的评定依据。 3.白度
塑料白度是指不透明白色或近白色的粉末状树脂和板状塑料表
工程塑料的力学强度、硬度和耐热性不如金属,力学强度低, 拉伸强度约为钢的1/10;
一般只能在100℃左右工作,少数可达 200℃(PEEK); 热导率只有钢铁的1/(200~300);
尺寸稳定性差,膨胀收
缩变形较金属大,线膨胀 系数约为铁的5倍; 耐久性差,长期受重力作用易 产生疲劳,在室外长期受紫外线作用,易降低性能。
1.3 工程塑料的力学性能
表1-4 常见工程塑料的摩擦系数与磨损量
工程塑料 PA6 PA66 POM PC 改性聚苯醚 ABS PTFE
摩擦系数(与玻璃),% 磨损量(9.8N),mg/103周期
UHMWPE
0.15-0.40 0.15-0.40 0.15-0.35 / 0.18-0.23 / 0.04 0.10-0.22
有明显屈服的工程塑料的屈服强度是作为结构材料使用时的最大应力

1.3 工程塑料的力学性能
1.3.2冲击强度(Impact stength) 冲击强度是衡量材料在高速冲击状态下的韧性或对断
裂的抵抗能力的指标。主要有摆锤冲击试验法、落锤冲击
试验法。摆锤冲击试验又分简支梁法(Charpy)和悬臂梁
(Izod)法。缺口(notched)与无缺口(unnotched),
工程塑料及其应用
青岛科技大学
塑料工程教研室
目 录
一 二 三 四
第一章 工程塑料性能 第二章 工程塑料成型加工 第三章 工程塑料改性 第四章 工程塑料在机械中应用
1
工程塑料介绍
前 言
工程塑料具有一系列优异的性能 和很高的使用价值,是当今世界 发展最为迅速的工程结构材料之 一。工程塑料作为重要的结构材 料,能在较宽的温度范围内承受 机械应力和在较苛刻的物理化学 环境中使用,在机械、汽车、电 器、建筑、化工等许多工业领域 得到愈来愈广泛的应用。
特种工程塑料的使用温度一船在150℃以上, 主要品种有PSF、PES、PPS、PI、
LCP、氟塑料等。
1.1.2 工程塑料性能特点
1)突出的优点之一是密度低(工程塑料的密度通常在
(1.02~2.40g/cm3)只有钢铁材料的1/8~1/4。)
2)较高的比强度(定义:材料的拉伸强度与其密度之比)。
3)良好的电绝缘性(许多电子电器产品都离不开它)
5 / 13 14 17 22 14 3
1.3 工程塑料的力学性能
1.3.6 不同温度时聚合物的力学聚集状态
结晶性塑料和无定形塑料两类。 结晶的有PA、PET PBT POM PTFE 等。 无定形的PPO、PC、PMMA、PI等。 两者的力学聚集态有玻璃态、高弹态、粘流态均有 三种状态。但其力学聚集状态随着温度的变化 有很大差异。
1.3 工程塑料的力学性能
1.3.6 不同温度时聚合物的力学聚集状态
低于Tg的某一温度时,将出 现不能拉伸或压缩的脆性,该 温度称为脆化点Tx。脆化点与 分子链的柔性有关,柔性链时, Tx就接近Tg;刚性链,Tx就比 Tg低得多。聚合物在Tg与Tx区 域内表现为可拉伸或压缩,而 不变脆。
高弹态又称橡胶态,连段运动, 施加外力,能产生缓慢的形变:如 果除去外力,又会缓慢地恢复原状, 这种状态称为高弹态。处于高弹态 的无定形聚合物具有显著的高弹性, 其高弹形变最高可达1000%。它也 有明显的松弛现象,即它的形变不 是瞬时的,而是需要一定的松弛时 间才能完成。 使分子链及链段都可以移动,聚合 物成为流动 粘流态,大分子链与链段运动。 当施加外力时,分子间相互滑动而 产生形变,除去外力后不能恢复原 状。这种形变是不可逆形变,称为 粘性流动形变或塑性形变。
面对规定蓝光漫反射的辐射能,与同样条件下理想的全反射漫射体
反射的辐射能之比,用百分数表示。
1.3 工程塑料的力学性能
拉、压、弯、冲击、剪切、撕裂、硬度、蠕变
1.3.1拉伸应力应变行为
OA段基本上是一条直线,应力与应变成正 比,试样表现为胡克弹性行为。直线的斜率是 试样的弹性模量。 B点是屈服点,B点后,在应力基本不变的 情况下试样产生较大的变形,当应力去除后, 试样不能恢复到原样,即发生了塑性变形。屈 服点对应的应力称为屈服应力或屈服强度。 细颈现象:从C点直到D点。 D点之后试样的应变进入第二阶段,试样 再度被均匀拉伸,应力提高,直到E点被拉断 为止。相应于E点的应力是拉伸强度(tensile strength),对应的形变称为断裂标称应变(断 裂伸长率)(Elogation at break)。
2.压陷硬度
球压痕硬度、邵氏硬度、巴柯尔硬度、布氏使度和洛氏硬度。压陷硬度的测 试原理是,把规定直径的钢球(或针)在规定的载荷下压入试样表面,并 保持一定时间,用压痕单位面积承受的力或者压痕的深度表示硬度。布氏 硬度一般用于硬度值较高的塑料,邵氏硬度用于低硬度,洛氏硬度应用范 围较广,较软、较硬的塑料均可测试。
在的恶劣条件下工作的零件,如齿轮,偶遇坚硬杂质 时.会因塑料的异物埋没性和就范性而将杂质埋没在 齿轮内或发生适当形变而继续运转,不会像钢齿轮那 样发生咬死或刮伤现象。)
7)优良的吸振性、抗冲击性、抗疲劳强度以及消 声性(对于运动的机械零件,可使其达到平稳无声运转。)
1.1.2 工程塑料性能特点
缺点:
1.3 工程塑料的力学性能
1.3.4 蠕变与疲劳
疲劳是材料在重复载荷的长时间作用
下引起的力学性能下降或破坏的现象。
许多金属材料有明显的疲劳极限,而工程塑料的疲劳 极限不明显,通常以循环次数的应力值作为疲劳极限。
PC、PSF的疲劳极限一般只有静拉伸强度的10%-20%; POM、PET的疲劳极限较高,为静拉伸强度的50%。
136
215 187 178 257 200-210
PPO
PPS PET PBT PPS PEEK
-56
-60 69 20 90 143
175
165 263 224 285 334
PA46
PA610 PA612
78
50 /
290
213 210
PTFE
PVF PC
-33
-35 /
327
200 200
1.2 工程塑料的性能
结晶聚合物在熔点以下仍为玻璃态而不是高弹态,扩大了温 度使用范围。结晶使工程塑料的强度增加,从而使其应用范围也 更为广泛。完全结晶的聚合物,在熔点以下无高弹态,不论相对 分子质量多么低也不会产生流动。当加热到熔点Tm以上,可能是 高弹态,也可能是粘流态,要视相对分子质量而定。如果有高弹 态出现.即在曲线上有水平部分,再升高温度到流动点以上才变 成粘流态。
1.1.1工程塑料类型
工程塑料具有良好的综合性能,刚性大,蠕变小, 力学强度高,耐热性好,电绝缘性好,能够在较苛刻 的化学、物理环境中长期使用,可作为结构材料使用; 工程塑料又分为通用工程塑料和特种工程塑料, 通用工程塑料使用温度一般在150℃以下,主要品种有 PA、POM、PC、PMMA、PBT、PET、UHMWPE)、PMMA等。
1.3 工程塑料的力学性能
表1-3 常见工程塑料的疲劳强废
工程塑料 PA6 PA66 POM PC PET PSF 30%玻纤增强PSF
静态拉伸强度,MPa 疲劳极限,MPa
74 80 69 65 68 68 130
20 21 34 7-14 23 23 38-42
1.3 工程塑料的力学性能
1.3.5摩擦和磨损 机械的减摩耐磨零件,工程塑料大部分有自润滑性, 干燥状态下的摩擦因数较低,一般在0.02-0.50范围。 材料的磨损主要指在摩擦过程中,材料的表面不断损 失的性能。
1.26
1.47 1.06 1.05 1.00 / / / / / /
0.20
0.20 / / 0.25 / / / / / /
3
9.5 6 4 14 / / / / / /
100-125
85-90 120-130 150-160 240-260 140-150 170-180 260-316 210-260 230-280 180-220
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