塑料的主要特征是什么 塑料的特征有哪些

20种常用的塑料特性:
1) PC/ABS聚碳酸酯和丙烯腈‐丁二烯‐苯乙烯共聚物和混合物
典型应用范围:
计算机和商业机器壳体、电器设备、草坪园艺机器、汽车零件仪表板、内部装修以及车轮盖) 。
注塑模工艺条件:
干燥处理:加工前的干燥处理是必须的 。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110℃,2~4小时 。
熔化温度:230~300℃ 。
模具温度:50~100℃ 。
注射压力:取决于塑件 。
注射速度:尽可能地高 。
化学和物理特性:
PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性 。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性 。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性 。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性 。
2) PC/PBT聚碳酸酯和聚对苯二甲酸丁二醇酯的混合物
典型应用范围:
齿轮箱、汽车保险杠以及要求具有抗化学反应和耐腐蚀性、热稳定性、抗冲击性以及几何稳定性的产品 。
注塑模工艺条件:
干燥处理:建议110~135℃,约4小时的干燥处理 。
熔化温度:235~300℃ 。
模具温度:37~93℃ 。化学和物理特性PC/PBT具有PC和PBT二者的综合特性,例如PC的高韧性和几何稳定性以及PBT的化学稳定性、热稳定性和润滑特性等 。
3) PE‐HD高密度聚乙烯
典型应用范围:
电冰箱容器、存储容器、家用厨具、密封盖等 。
注塑模工艺条件:
干燥:如果存储恰当则无须干燥 。
熔化温度:220~260℃ 。对于分子较大的材料,建议熔化温度范围在200~250℃之间 。
模具温度:50~95℃ 。6mm以下壁厚的塑件应使用较高的模具温度,6mm以上壁厚的塑件使用较低的模具温度 。塑件冷却温度应当均匀以减小收缩率的差异 。对于最优的加工周期时间,冷却腔道直径应不小于8mm,并且距模具表面的距离应在1.3d之内(这里“d”是冷却腔道的直径) 。
注射压力:700~1050bar 。
注射速度:建议使用高速注射 。
流道和浇口:流道直径在4到7.5mm之间,流道长度应尽可能短 。可以使用各种类型的浇口,浇口长度不要超过0.75mm 。特别适用于使用热流道模具 。
化学和物理特性:
PE‐HD的高结晶度导致了它的高密度,抗张力强度,高温扭曲温度,粘性以及化学稳定性 。PE‐HD比PE‐LD有更强的抗渗透性 。PE‐HD的抗冲击强度较低 。PH‐HD的特性主要由密度和分子量分布所控制 。适用于注塑模的PE‐HD分子量分布很窄 。对于密度为0.91~0.925g/cm3,我们称之为第一类型PE‐HD;对于密度为0.926~0.94g/cm3,称之为第二类型PE‐HD;对于密度为0.94~0.965g/cm3,称之为第三类型PE‐HD 。
该材料的流动特性很好,MFR为0.1到28之间 。分子量越高,PH‐LD的流动特性越差,但是有更好的抗冲击强度 。PE‐LD是半结晶材料,成型后收缩率较高,在1.5%到4%之间 。PE‐HD很容易发生环境应力开裂现象,可以通过使用很低流动特性的材料以减小内部应力,从而减轻开裂现象 。PE‐HD当温度高于60C时很容易在烃类溶剂中溶解,但其抗溶解性比PE‐LD还要好一些 。
4) PE‐LD低密度聚乙烯
典型应用范围:
碗、箱柜、管道联接器
注塑模工艺条件:
干燥:一般不需要 。
熔化温度:180~280℃ 。
模具温度:20~40℃ 。
为了实现冷却均匀以及较为经济地去热,建议冷却腔道直径至少为8mm,并且从冷却腔道到模具表面的距离不要超过冷却腔道直径的1.5倍 。
注射压力:最大可到1500bar 。
保压压力:最大可到750bar 。
注射速度:建议使用快速注射速度 。
流道和浇口:可以使用各种类型的流道和浇口,PE特别适合于使用热流道模具 。
化学和物理特性:
商业用的PE‐LD材料的密度为0.91~0.94g/cm3 。PE‐LD对气体和水蒸汽具有渗透性 。PE‐LD的热膨胀系数很高不适合于加工长期使用的制品 。如果PE‐LD的密度在0.91~0.925g/cm3之间,那么其收缩率在2%~5%之间;如果密度在0.926~0.94g/cm3之间,那么其收缩率在1.5%~4%之间 。当前实际的收缩率还要取决于注塑工艺参数 。PE‐LD在室温下可以抵抗多种溶剂,但是芳香烃和氯化烃溶剂可使其膨胀 。同PE‐HD类似,PE‐LD容易发生环境应力开裂现象 。
5) PEI聚乙醚
典型应用范围:
汽车工业(发动机配件如温度传感器、燃料和空气处理器等),电器及电子设备(电气联结器、印刷电路板、芯片外壳、防爆盒等),产品包装,飞机内部设备,医药行业(外科器械、工具壳体、非植入器械) 。
注塑模工艺条件:
干燥处理:PEI具有吸湿特性并可导致材料降解 。要求湿度值应小于0.02% 。建议干燥条件为150℃、4小时的干燥处理 。
熔化温度:普通类型材料为340~400℃;增强类型材料为340~415℃ 。
模具温度:107~175℃,建议模具温度为140℃ 。
注射压力:700~1500bar 。
注射速度:使用尽可能高的注射速度 。
化学和物理特性:
PEI具有很强的高温稳定性,即使是非增强型的PEI,仍具有很好的韧性和强度 。因此利用PEI优越的热稳定性可用来制作高温耐热器件 。PEI还有良好的阻燃性、抗化学反应以及电绝缘特性 。玻璃化转化温度很高,达215℃ 。PEI还具有很低的收缩率及良好的等方向机械特性 。
6) ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料
典型应用范围:
汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱,大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体,打字机键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等 。
注塑模工艺条件:
干燥处理:ABS材料具有吸湿性,在加工之前进行干燥处理建议干燥条件,为80~90℃下最少干燥2小时 。材料温度应保证小于0.1% 。
熔化温度:210~280℃;建议温度:245℃ 。
模具温度:25~70℃ 。模具温度将影响塑件光洁度,温度较低则导致光洁度较低) 。
注射压力:500~1000bar 。注射速度:中高速度 。
化学和物理特性:
ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成 。每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度 。从形态上看,ABS是非结晶性材料 。三中单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物,一个是苯乙烯‐丙烯腈的连续相,
另一个是聚丁二烯橡胶分散相 。ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构 。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场上百种不同品质的ABS材料 。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等 。ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度 。
7) PA12 聚酰胺12或尼龙12
典型应用范围:
水量表和其他商业设备、电缆套、机械凸轮、滑动机构及轴承等 。
注塑模工艺条件:
干燥处理:
加工之前应保证湿度在0.1%以下 。如果材料是暴露在空气中储存,建议要在85℃热空气中干燥4~5小时 。如果材料是在密闭容器中储存,那么经过3小时温度平衡即可直接使用 。
熔化温度:
240~300℃;对于普通特性材料不要超过310C,对于有阻燃特性材料不要超过270℃ 。
模具温度:
对于未增强型材料为30~40℃,对于薄壁或大面积元件为80~90℃,对于增强型材料为90~100℃ 。增加温度将增加材料的结晶度 。精确地控制模具温度对PA12来说是很重要的 。
注射压力:最大可到1000bar(建议使用低保压压力和高熔化温度) 。
注射速度:高速(对于有玻璃添加剂的材料更好些) 。
流道和浇口:
对于未加添加剂的材料,由于材料粘性较低,流道直径应在30mm左右 。对于增强型材料要求5~8mm的大流道直径 。流道形状应当全部为圆形 。注入口应尽可能的短 。可以使用多种形式的浇口 。大型塑件不要使用小浇口,这是为了避免对塑件过高的压力或过大的收缩率 。
浇口厚度最好和塑件厚度相等 。如果使用潜入式浇口,建议最小的直径为0.8mm 。热流道模具很有效,但是要求温度控制很精确以防止材料在喷嘴处渗漏或凝固 。如果使用热流道,浇口尺寸应当比冷流道要小一些 。
化学和物理特性:
PA12是从丁二烯线性,半结晶‐结晶热塑性材料 。它的特性和PA11相似,但晶体结构不同 。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能 。它有很好的抗冲击性机化学稳定性 。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种 。和PA6及PA66相比,这些材料有较低的熔点和密度,具有非常高的回潮率 。PA12对强氧化性酸无抵抗能力 。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间 。它的流动性很好 。收缩率在0.5%到2%之间,这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件 。
8) PA6 聚酰胺6或尼龙6
典型应用范围:
由于有很好的机械强度和刚度,被广泛用于结构部件 。有很好的耐磨损特性,还用于制造轴承 。
注塑模工艺条件:
干燥处理:由于PA6很容易吸收水分,因此加工前的干燥特别要注意 。如果材料是用防水材料包装供应的则容器应保持密闭 。如果湿度大于0.2%,建议在80℃以上的热空气中干燥16小时 。如果材料已经在空气中暴露超过8小时,建议进行105℃,8小时以上的真空烘干 。
熔化温度:230~280℃,对于增强品种为250~280℃ 。
模具温度:80~90℃ 。模具温度很显著地影响结晶度,而结晶度又影响着塑件的机械特性 。对于结构部件来说结晶度很重要,因此建议模具温度为80~90℃ 。对于薄壁的,流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度 。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度,但却降低了韧性 。如果壁厚大于3mm,建议使用20~40℃的低温模具 。对于玻璃增强材料模具温度应大于80℃ 。
注射压力:一般在750~1250bar之间(取决于材料和产品设计) 。
注射速度:高速(对增强型材料要稍微降低) 。
流道和浇口:
由于PA6的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要 。浇口孔径不要小于0.5×t(这里t为塑件厚度) 。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固 。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm 。
化学和物理特性:
PA6的化学物理特性和PA66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽 。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强 。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用PA6设计产品时要充分考虑到这一点 。为了提高PA6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂 。
玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等 。对于没有添加剂的产品,PA6的收缩率在1%到1.5%之间 。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些) 。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响 。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系 。
9) PA66聚酰胺66或尼龙66
典型应用范围:
同PA6相比,PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品 。
注塑模工艺条件:
干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥 。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85℃的热空气中干燥处理 。如果湿度大于0.2%,还需要进行105℃,12小时的真空干燥 。
熔化温度:260~290℃ 。对玻璃添加剂的产品为275~280℃ 。熔化温度应避免高于300℃ 。
模具温度:建议80℃ 。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性 。对于薄壁塑件,如果使用低于40℃的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理 。
注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计 。
注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些) 。
流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要 。浇口孔径不要小于0.5×t(这里t为塑件厚度) 。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固 。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm 。
化学和物理特性:
PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点 。它是一种半晶体‐晶体材料 。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度 。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件 。在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响 。为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂 。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等 。
PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6) 。这个性质可以用来加工很薄的元件 。它的粘度对温度变化很敏感 。PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的 。PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱 。
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