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塑膠原料的種類
日期:2024-11-23 01:20
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摘要:塑膠原料的種類
一般而言,塑膠原料可大分為兩大類:「熱塑性塑膠」(Thermoplastic)及「熱固性塑膠」(Thermosetting)。熱塑性塑膠在常溫下通常為顆粒狀,加熱到一定溫度後變成熔融的狀態(tài),將其冷卻後則固化成型,若再次加熱則又會變成熔融的狀態(tài),而可進行再次的塑化成型。因此,熱塑性塑膠可經由加熱熔融而反覆固化成型,所以熱塑性塑膠的廢料通??苫厥赵倮?,亦即有所謂的「二次料」。相反的,熱固性塑膠則是加熱到一定溫度後變成固化狀態(tài),即使繼續(xù)加熱也無法改變其狀態(tài)。因此,熱固性塑膠無法經由再加熱來反覆成型,所以熱固性塑...
塑膠原料的種類
一般而言,塑膠原料可大分為兩大類:「熱塑性塑膠」(Thermoplastic)及「熱固性塑膠」(Thermosetting)。熱塑性塑膠在常溫下通常為顆粒狀,加熱到一定溫度後變成熔融的狀態(tài),將其冷卻後則固化成型,若再次加熱則又會變成熔融的狀態(tài),而可進行再次的塑化成型。因此,熱塑性塑膠可經由加熱熔融而反覆固化成型,所以熱塑性塑膠的廢料通??苫厥赵倮茫嗉从兴^的「二次料」。相反的,熱固性塑膠則是加熱到一定溫度後變成固化狀態(tài),即使繼續(xù)加熱也無法改變其狀態(tài)。因此,熱固性塑膠無法經由再加熱來反覆成型,所以熱固性塑膠的廢料通常是不可回收再利用的。
請問何謂「工程塑膠」?有何特性?
工程塑膠就是被用做工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑膠,其強度、耐衝擊性、耐熱性、硬度及抗老化性均優(yōu)的塑膠。日本業(yè)界的定義為「可以做為構造用及機械零件用之高性能塑膠,耐熱性在100℃以上,主要運用在工業(yè)上」。其性能包括:
1. 熱性質:玻璃轉移溫度(Tg)及熔點(Tm)高、熱變形溫度(HDT)高、長期使用溫度高(UL-746B)、使用溫度範圍大、熱膨脹係數(shù)小。
2. 機械性質:高強度、高機械模數(shù)、潛變性低、耐磨損、耐疲勞性。
3. 其他:耐化學藥品性、優(yōu)良的抗電性、耐燃性、耐候性、尺寸安定性佳。
被當做通用性塑膠者包括聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)、聚醯胺(尼龍, Polyamide, PA)、聚縮醛(Polyacetal, Polyoxy Methylene, POM)、變性聚苯醚(Poly Phenylene Oxide, 變性PPE )、聚酯(PETP,PBTP)、聚苯硫醚(Polyphenylene Sulfide, PPS)、聚芳基酯,而熱硬化性塑膠則有不飽和聚酯、酚塑膠、環(huán)氧塑膠等。拉伸強度均超過50MPa,抗拉強度在500kg/cm2以上,耐衝擊性超過50J/m,彎曲彈性率在24000kg/cm2,負載撓曲溫度超過100℃,其硬度、老化性優(yōu)。聚丙烯若改善硬度及耐寒性,則亦可列入工程塑膠的範圍。此外,較特殊者為強度弱、耐熱、耐藥品性優(yōu)的氟素塑膠,耐熱性優(yōu)的矽溶融化合物、聚醯胺醯亞胺、聚醯亞胺、Polybismaleimide、Polysufone(PSF)、PES、丙烯塑膠、變性蜜胺塑膠、BT Resin、PEEK、PEI、液晶塑膠等。因為化學構造不同,故耐藥品性、摩擦特性、電機特性等也有若乾差異。且因成形性的不同,故有適用於任何成形方式者,亦有隻能以某種成形方式加工者,造成應用上的受限。熱硬化型的工程塑膠,其耐衝擊性較差,因此大多添加玻璃纖維。工程塑膠除了聚碳酸酯等耐衝擊性大者外,通常具有延伸率小、硬、脆的性質,但若添加20~30%的玻璃纖維,則可有所改善。
請問何謂塑膠的「結晶性」?
塑膠之構造是由許多線狀、細長之高分子化合物組成的集合體,依分子成正規(guī)排列的程度,稱為結晶化程度(結晶度),而結晶化程度可用x線的反射來量測。有機化合物的構造複雜,塑膠構造更複雜,且分子鏈的構造(線狀、毛球狀、折疊狀、螺旋狀等)多變化,致其構造亦因成形條件不同而有很大的變化。結晶度大的塑膠為結晶性塑膠,分子間的引力易相互作用,而成為強韌的塑膠。為了要結晶化及規(guī)則的正確排列,故體積變小,成形收縮率及熱膨脹率變大。因此,若結晶性越高,則透明性越差,但強度越大。
結晶性塑膠有明顯熔點(Tm),固體時分子呈規(guī)則排列,強度較強,拉力也較強。熔解時比容積變化大,固化後較易收縮,內應力不易釋放出來,成品不透明,成形中散熱慢,冷模生產之日後收縮較大,熱模生產之日後收縮較小。相對於結晶性塑膠,另有一種為非結晶性塑膠,其無明顯熔點,固體時分子呈不規(guī)則排列,熔解時比容積變化不大,固化後不易收縮,成品透明性佳,料溫越高色澤越黃,成形中散熱快。
請問何謂塑料的「MI」值?
MI的全名為「熔液流動指數(shù)」(Melt Flow Index),簡稱「熔融指數(shù)」(Melt Index),是一種表示塑膠材料加工時流動性的數(shù)值。它是美國量測標準協(xié)會(ASTM)根據(jù)美國杜邦公司(Du Pont)慣用的鑒定塑膠特性之方法製定而成,其測試方法是使塑膠粒在一定時間(10分鐘)內,一定溫度及壓力(各種材料標準不同)下,融化之塑膠流體,通過一直徑2.1mm圓管所流出之克數(shù)。其值越大,表示此塑膠材料之加工流動性越佳,反之則越差。經常使用之測試標準為ASTM D 1238,該測試標準的量測儀器-熔液指數(shù)計(Melt Indexer)的結構如下:將待測高分子(塑膠)原料置入小槽中,槽末接有細管,細管直徑為2.095mm,管長度為8mm。加溫至某溫度後,原料上端藉由活塞施加某一定重量向下壓擠,量測該原料在10分鐘內所被擠出的重量,即為該塑膠的流動指數(shù)。所以有時您會看到如下的表示法25g / 10min,清楚的表示其MI為25,且是在10分鐘內擠出25g之意。一般常用的塑膠其MI值大約介於1~25之間,MI愈大,代表該塑膠原料黏度愈小及分子重量愈小。而MI愈小,代表該塑膠黏度愈大及分子重量愈大。
請問何謂塑料的「Tg」
「玻璃轉移溫度」(Glass transition temperature,Tg ),為轉移溫度(Transition temperature)的一種,當聚合物在Tg時,會由較高溫所呈現(xiàn)的橡膠態(tài),轉至低溫所呈現(xiàn)出似玻璃又硬且易脆的性質。結晶性塑料有明顯的Tg及潛熱值,聚合物會呈現(xiàn)塑膠態(tài)或橡膠狀態(tài)全視Tg與當時使用時的溫度而定,故Tg為聚合物在使用上的重要指標。以下列舉數(shù)種塑料之Tg值。
塑料名稱 Tg (℃) 塑料名稱 Tg (℃)
請問何謂塑料的「Tm」
「熔點」(Melting point,Tm),又稱可加工溫度,為轉移溫度(Transition temperature)的一種。
請問何謂塑料的 HDT
「熱變形溫度」(Heat deflection temperature, HDT)顯示塑膠材料在高溫且受壓力下,能否保持不變的外形,一般以熱變形溫度來表示塑膠的短期耐熱性。若考慮**係數(shù),短期使用之高溫度應保持低於熱變形溫度10℃左右,以確保不致因溫度而使材料變形。常用的熱變形測定法為ASTM D648試驗法(在一標準試片的中心,例如:127×13×3mm,置放455kPa或1820kPa負載、以2℃/min條件升溫直到變形量為0.25mm時的溫度。)對非結晶塑料,HDT比Tg小10~20℃;對結晶塑料,HDT則接近於Tm。通常加入纖維補強後,塑料的HDT會上升,因為纖維補強可以大幅提升塑料的機械強度,以致在升溫的耐撓曲測試時,會呈現(xiàn)HDT急劇升高的現(xiàn)象。以下列舉幾項常用塑膠原料之收縮率比較。
塑料名稱 HDT1820kPa(℃) 塑料名稱 HDT1820kPa(℃)
結晶性 非結晶性
請問何謂塑料的「收縮率」常用塑膠的收縮率為何
收縮率係指塑膠製品冷卻固化經脫模成形後,其尺寸與原模具尺寸間之誤差百分比,可依ASTM D955方法測得。在塑膠模具設計時,須先考慮收縮率,以免造成成品尺寸的誤差,導致成品不佳。以下列舉幾項常用塑膠原料之收縮率比較。
一般而言,塑膠原料可大分為兩大類:「熱塑性塑膠」(Thermoplastic)及「熱固性塑膠」(Thermosetting)。熱塑性塑膠在常溫下通常為顆粒狀,加熱到一定溫度後變成熔融的狀態(tài),將其冷卻後則固化成型,若再次加熱則又會變成熔融的狀態(tài),而可進行再次的塑化成型。因此,熱塑性塑膠可經由加熱熔融而反覆固化成型,所以熱塑性塑膠的廢料通??苫厥赵倮茫嗉从兴^的「二次料」。相反的,熱固性塑膠則是加熱到一定溫度後變成固化狀態(tài),即使繼續(xù)加熱也無法改變其狀態(tài)。因此,熱固性塑膠無法經由再加熱來反覆成型,所以熱固性塑膠的廢料通常是不可回收再利用的。
請問何謂「工程塑膠」?有何特性?
工程塑膠就是被用做工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑膠,其強度、耐衝擊性、耐熱性、硬度及抗老化性均優(yōu)的塑膠。日本業(yè)界的定義為「可以做為構造用及機械零件用之高性能塑膠,耐熱性在100℃以上,主要運用在工業(yè)上」。其性能包括:
1. 熱性質:玻璃轉移溫度(Tg)及熔點(Tm)高、熱變形溫度(HDT)高、長期使用溫度高(UL-746B)、使用溫度範圍大、熱膨脹係數(shù)小。
2. 機械性質:高強度、高機械模數(shù)、潛變性低、耐磨損、耐疲勞性。
3. 其他:耐化學藥品性、優(yōu)良的抗電性、耐燃性、耐候性、尺寸安定性佳。
被當做通用性塑膠者包括聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)、聚醯胺(尼龍, Polyamide, PA)、聚縮醛(Polyacetal, Polyoxy Methylene, POM)、變性聚苯醚(Poly Phenylene Oxide, 變性PPE )、聚酯(PETP,PBTP)、聚苯硫醚(Polyphenylene Sulfide, PPS)、聚芳基酯,而熱硬化性塑膠則有不飽和聚酯、酚塑膠、環(huán)氧塑膠等。拉伸強度均超過50MPa,抗拉強度在500kg/cm2以上,耐衝擊性超過50J/m,彎曲彈性率在24000kg/cm2,負載撓曲溫度超過100℃,其硬度、老化性優(yōu)。聚丙烯若改善硬度及耐寒性,則亦可列入工程塑膠的範圍。此外,較特殊者為強度弱、耐熱、耐藥品性優(yōu)的氟素塑膠,耐熱性優(yōu)的矽溶融化合物、聚醯胺醯亞胺、聚醯亞胺、Polybismaleimide、Polysufone(PSF)、PES、丙烯塑膠、變性蜜胺塑膠、BT Resin、PEEK、PEI、液晶塑膠等。因為化學構造不同,故耐藥品性、摩擦特性、電機特性等也有若乾差異。且因成形性的不同,故有適用於任何成形方式者,亦有隻能以某種成形方式加工者,造成應用上的受限。熱硬化型的工程塑膠,其耐衝擊性較差,因此大多添加玻璃纖維。工程塑膠除了聚碳酸酯等耐衝擊性大者外,通常具有延伸率小、硬、脆的性質,但若添加20~30%的玻璃纖維,則可有所改善。
請問何謂塑膠的「結晶性」?
塑膠之構造是由許多線狀、細長之高分子化合物組成的集合體,依分子成正規(guī)排列的程度,稱為結晶化程度(結晶度),而結晶化程度可用x線的反射來量測。有機化合物的構造複雜,塑膠構造更複雜,且分子鏈的構造(線狀、毛球狀、折疊狀、螺旋狀等)多變化,致其構造亦因成形條件不同而有很大的變化。結晶度大的塑膠為結晶性塑膠,分子間的引力易相互作用,而成為強韌的塑膠。為了要結晶化及規(guī)則的正確排列,故體積變小,成形收縮率及熱膨脹率變大。因此,若結晶性越高,則透明性越差,但強度越大。
結晶性塑膠有明顯熔點(Tm),固體時分子呈規(guī)則排列,強度較強,拉力也較強。熔解時比容積變化大,固化後較易收縮,內應力不易釋放出來,成品不透明,成形中散熱慢,冷模生產之日後收縮較大,熱模生產之日後收縮較小。相對於結晶性塑膠,另有一種為非結晶性塑膠,其無明顯熔點,固體時分子呈不規(guī)則排列,熔解時比容積變化不大,固化後不易收縮,成品透明性佳,料溫越高色澤越黃,成形中散熱快。
請問何謂塑料的「MI」值?
MI的全名為「熔液流動指數(shù)」(Melt Flow Index),簡稱「熔融指數(shù)」(Melt Index),是一種表示塑膠材料加工時流動性的數(shù)值。它是美國量測標準協(xié)會(ASTM)根據(jù)美國杜邦公司(Du Pont)慣用的鑒定塑膠特性之方法製定而成,其測試方法是使塑膠粒在一定時間(10分鐘)內,一定溫度及壓力(各種材料標準不同)下,融化之塑膠流體,通過一直徑2.1mm圓管所流出之克數(shù)。其值越大,表示此塑膠材料之加工流動性越佳,反之則越差。經常使用之測試標準為ASTM D 1238,該測試標準的量測儀器-熔液指數(shù)計(Melt Indexer)的結構如下:將待測高分子(塑膠)原料置入小槽中,槽末接有細管,細管直徑為2.095mm,管長度為8mm。加溫至某溫度後,原料上端藉由活塞施加某一定重量向下壓擠,量測該原料在10分鐘內所被擠出的重量,即為該塑膠的流動指數(shù)。所以有時您會看到如下的表示法25g / 10min,清楚的表示其MI為25,且是在10分鐘內擠出25g之意。一般常用的塑膠其MI值大約介於1~25之間,MI愈大,代表該塑膠原料黏度愈小及分子重量愈小。而MI愈小,代表該塑膠黏度愈大及分子重量愈大。
請問何謂塑料的「Tg」
「玻璃轉移溫度」(Glass transition temperature,Tg ),為轉移溫度(Transition temperature)的一種,當聚合物在Tg時,會由較高溫所呈現(xiàn)的橡膠態(tài),轉至低溫所呈現(xiàn)出似玻璃又硬且易脆的性質。結晶性塑料有明顯的Tg及潛熱值,聚合物會呈現(xiàn)塑膠態(tài)或橡膠狀態(tài)全視Tg與當時使用時的溫度而定,故Tg為聚合物在使用上的重要指標。以下列舉數(shù)種塑料之Tg值。
塑料名稱 Tg (℃) 塑料名稱 Tg (℃)
請問何謂塑料的「Tm」
「熔點」(Melting point,Tm),又稱可加工溫度,為轉移溫度(Transition temperature)的一種。
請問何謂塑料的 HDT
「熱變形溫度」(Heat deflection temperature, HDT)顯示塑膠材料在高溫且受壓力下,能否保持不變的外形,一般以熱變形溫度來表示塑膠的短期耐熱性。若考慮**係數(shù),短期使用之高溫度應保持低於熱變形溫度10℃左右,以確保不致因溫度而使材料變形。常用的熱變形測定法為ASTM D648試驗法(在一標準試片的中心,例如:127×13×3mm,置放455kPa或1820kPa負載、以2℃/min條件升溫直到變形量為0.25mm時的溫度。)對非結晶塑料,HDT比Tg小10~20℃;對結晶塑料,HDT則接近於Tm。通常加入纖維補強後,塑料的HDT會上升,因為纖維補強可以大幅提升塑料的機械強度,以致在升溫的耐撓曲測試時,會呈現(xiàn)HDT急劇升高的現(xiàn)象。以下列舉幾項常用塑膠原料之收縮率比較。
塑料名稱 HDT1820kPa(℃) 塑料名稱 HDT1820kPa(℃)
結晶性 非結晶性
請問何謂塑料的「收縮率」常用塑膠的收縮率為何
收縮率係指塑膠製品冷卻固化經脫模成形後,其尺寸與原模具尺寸間之誤差百分比,可依ASTM D955方法測得。在塑膠模具設計時,須先考慮收縮率,以免造成成品尺寸的誤差,導致成品不佳。以下列舉幾項常用塑膠原料之收縮率比較。