第3章塑料成型基础PPT讲稿.ppt
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1、第3章塑料成型基础第1页,共133页,编辑于2022年,星期一第第3章章第2页,共133页,编辑于2022年,星期一塑料成型塑料成型 将将塑料原料塑料原料(高聚物及其所需助剂)转变为(高聚物及其所需助剂)转变为塑料制品塑料制品的一门工程技术。的一门工程技术。在成型过程中,塑料将呈现出各种 变化,而这些变化与 有关。因此,充分认识塑料在各种外在条件下所表现出来的物理化学变化,对合理设计配方合理设计配方、制定工艺制定工艺以及对成型设备、成型设备、模具提出技术要求模具提出技术要求,都是非常重要的。第第3章章 塑料成型基础塑料成型基础物理化学物理化学物理化学物理化学高聚物的结构高聚物的结构 第3页,共
2、133页,编辑于2022年,星期一塑料原理成型加工的塑料原理成型加工的基础基础聚合物在聚合物在一定条件一定条件下的下的流动流动和和变形变形。通过加热软化,使聚合物熔融成为黏流态的熔体。大部分成型采用热加工热加工在溶剂或分散剂的作用下,使聚合物成为能自由流动的溶液或分散体。第第3章章 塑料成型基础塑料成型基础第4页,共133页,编辑于2022年,星期一第第3章章 塑料成型基础塑料成型基础3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质3.2 聚合物的流变性能聚合物的流变性能3.3 聚合物的流动缺陷聚合物的流动缺陷3.4 成型过程中的物理和化学变化成型过程中的物理和化学变化第5页,共133页,编辑于202
3、2年,星期一3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质1、聚合物的物理(力学)状态:、聚合物的物理(力学)状态:由于高聚物的大分子结构大分子结构和分子热运动分子热运动特点,聚合物在不同温度下所表现出来的不同的分子热运动特征及物理(力学)状态。在不同在不同温度温度条件下,处于三种条件下,处于三种物理物理状态:状态:玻璃态玻璃态高弹态高弹态黏流态黏流态第6页,共133页,编辑于2022年,星期一3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质1、聚合物的物理(力学)状态:、聚合物的物理(力学)状态:在不同在不同温度温度条件下,处于三种条件下,处于三种物理物理状态:状态:玻璃态玻璃态呈呈刚性刚性,质硬如玻璃,
4、质硬如玻璃,形变可逆形变可逆不能进行大变形的成型加工,只适合机械加工。高弹态高弹态呈链段运动,呈链段运动,既有柔性又有刚性既有柔性又有刚性,如室温下的橡,如室温下的橡胶,胶,形变仍可逆形变仍可逆可进行较大变形的成型加工,如压延成型、中空吹塑等。黏流态黏流态呈链间运动,成熔体在压力作用下呈链间运动,成熔体在压力作用下流动流动可进行注射、挤出、薄膜吹塑等变形大、形状复杂的成型。第7页,共133页,编辑于2022年,星期一3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质2、聚合物的热力学(、聚合物的热力学(形变形变温度温度)曲线:)曲线:1线型无定形无定形聚合物;2线型结晶结晶聚合物(脆化温度脆化温度)(玻
5、璃化温度玻璃化温度)(黏流温度黏流温度)(熔融熔融温度温度)(热分解温度热分解温度)(熔点)第8页,共133页,编辑于2022年,星期一Tb 脆化温度脆化温度 塑料塑料使用温度的下限使用温度的下限。若温度降到脆化温度,则发脆、易断裂损坏。若温度降到脆化温度,则发脆、易断裂损坏。Td热分解温度热分解温度 任任何何塑塑料料,当当加加热热到到一一定定温温度度时时,使使降降解解产产生生加速加速时的温度。时的温度。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质第9页,共133页,编辑于2022年,星期一Tg玻璃化温度玻璃化温度 多多数数塑塑料料使使用用温温度度的的上上限限,是是高高聚聚物物重重要要的的特特征性
6、温度之一。征性温度之一。无无定定型型(或或非非结结晶晶型型)高高聚聚物物由由玻玻璃璃态态向向高高高高弹弹弹弹态态态态(或相反)的转变温度,(或相反)的转变温度,半半结结晶晶型型高高聚聚物物的的无无无无定定定定型型型型相相相相由由玻玻玻玻璃璃璃璃态态态态向向高高高高弹弹弹弹态态态态(或相反)的转变温度。(或相反)的转变温度。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质第10页,共133页,编辑于2022年,星期一Tf非结晶型塑料粘流温度非结晶型塑料粘流温度 无无定定型型高高聚聚物物从从高高弹弹态态转转变变为为熔熔融融态态时时的的温度。温度。从分分子子运运动动观点看,Tm或Tf是高高聚聚物物分分子子链
7、链整链能够运动整链能够运动,相互滑移的温度。相互滑移的温度。相互滑移的温度。相互滑移的温度。超过Tm或Tf,塑料成为流体,Tm或Tf是塑料成成成成型加工的温度下限型加工的温度下限型加工的温度下限型加工的温度下限。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质第11页,共133页,编辑于2022年,星期一Tm结晶型塑料熔融温度结晶型塑料熔融温度 结晶型高聚物由结晶型高聚物由晶态晶态转变为转变为熔融态熔融态(或相反)(或相反)的温度。的温度。由于绝大多数结晶型塑料结晶型塑料结晶型塑料结晶型塑料都是半结晶型半结晶型半结晶型半结晶型的,因此塑料的熔融温度并不是一个尖锐的转折点,而是一个小范围的熔程小范围的熔
8、程小范围的熔程小范围的熔程。对于对于结晶型塑料结晶型塑料结晶型塑料结晶型塑料,熔融温度熔融温度是比是比玻璃化温度玻璃化温度玻璃化温度玻璃化温度更有实际更有实际意义,更加意义,更加重要重要重要重要的温度。的温度。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质第12页,共133页,编辑于2022年,星期一 玻玻璃璃化化温温度度是是无无定定型型塑塑料料产产品品的的最最高高使使用用温温度度。超过这一温度时,塑料就基本上丧失了力学性能,许多其它性能也会急剧下降。许多结晶型塑料结晶型塑料,虽然玻璃化温度玻璃化温度玻璃化温度玻璃化温度很低低低低,但由于结晶,材料的强度和刚度大大提高,从而使这些材料在远高于远高于远
9、高于远高于玻璃化温度玻璃化温度玻璃化温度玻璃化温度下仍具有良好的力学性能下仍具有良好的力学性能,这些塑料的实际工作温度远高于玻璃化温度。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质第13页,共133页,编辑于2022年,星期一图图 聚合物的温度、力学状态与成型加工的关系聚合物的温度、力学状态与成型加工的关系第14页,共133页,编辑于2022年,星期一玻璃态:玻璃态:塑料处于玻璃化温度玻璃化温度以下,高聚物处于玻玻璃态璃态(结晶型高聚物为结晶态结晶态结晶态结晶态),是坚硬的固体坚硬的固体坚硬的固体坚硬的固体,是大多数塑件的使用状态使用状态使用状态使用状态。l 是多数塑料使用温度的上限上限上限上限。
10、l 则是塑料使用温度的下限下限下限下限。此时,力学性能较好,形变值很小,弹性模量较大。它受外力作用有一定的变形能力,但变形值小且可逆变形值小且可逆变形值小且可逆变形值小且可逆,即外力消失后,其变形也随之消失。处于玻璃态的高聚物只能进行一些车、铣、削、刨等小变形量的机械加机械加机械加机械加工工工工。这一聚集态也是高聚物的使用态使用态使用态使用态。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质玻璃化温度玻璃化温度玻璃化温度玻璃化温度脆化温度脆化温度脆化温度脆化温度第15页,共133页,编辑于2022年,星期一高弹态:高弹态:塑料处于玻璃化温度玻璃化温度和黏流态温度黏流态温度黏流态温度黏流态温度之间,处于
11、既非固体又非粘性液体既非固体又非粘性液体既非固体又非粘性液体既非固体又非粘性液体的橡胶态弹性体橡胶态弹性体。高弹态的高聚物是橡胶状态的弹性体。此时,其变形能力显著增大变形能力显著增大变形能力显著增大变形能力显著增大,但变形仍具可逆性仍具可逆性仍具可逆性仍具可逆性。热膨胀变大,产生的形变可恢复,外力去除后,高弹形变会随时间逐渐减小,直至为零。高弹态高弹态高弹态高弹态下,可进行真空、压延、弯曲、中空、冲压、锻压真空、压延、弯曲、中空、冲压、锻压真空、压延、弯曲、中空、冲压、锻压真空、压延、弯曲、中空、冲压、锻压等成型。进行成型加工时,应充分考虑到它的可逆性(应充分考虑到它的可逆性(应充分考虑到它的
12、可逆性(应充分考虑到它的可逆性(如何应对?如何应对?如何应对?如何应对?)。对结晶型结晶型结晶型结晶型高聚物高聚物高聚物高聚物,可在玻璃化温度至熔点的温度区间内进行薄膜吹塑薄膜吹塑薄膜吹塑薄膜吹塑和纤纤纤纤维拉伸维拉伸维拉伸维拉伸。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质变形后的制品迅速冷却至变形后的制品迅速冷却至变形后的制品迅速冷却至变形后的制品迅速冷却至玻璃化温度玻璃化温度玻璃化温度玻璃化温度以下是确保制品形状及尺寸稳定的关键。以下是确保制品形状及尺寸稳定的关键。以下是确保制品形状及尺寸稳定的关键。以下是确保制品形状及尺寸稳定的关键。第16页,共133页,编辑于2022年,星期一3.1 聚
13、合物的加工性质聚合物的加工性质黏流态:黏流态:当塑料受热温度超过黏流温度黏流温度黏流温度黏流温度(或熔点熔点熔点熔点)以上时,由于分子链的整体运动分子链的整体运动分子链的整体运动分子链的整体运动,塑料开始有明显的流动流动流动流动,塑料开始进入黏流态变成黏流液体黏流态变成黏流液体黏流态变成黏流液体黏流态变成黏流液体,通常我们也称之为熔体熔体。塑料在这种状态下的变形不具可逆性质不具可逆性质,一经成型和冷却后,其形状永远保持下来其形状永远保持下来其形状永远保持下来其形状永远保持下来。在这种状态下可进行注射、吹塑、挤出、纺丝、贴注射、吹塑、挤出、纺丝、贴注射、吹塑、挤出、纺丝、贴注射、吹塑、挤出、纺丝
14、、贴合合合合等成型加工。室温下室温下室温下室温下,呈现黏流态黏流态黏流态黏流态的聚合物,即为有机粘合剂有机粘合剂。第17页,共133页,编辑于2022年,星期一3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质黏流态:黏流态:黏流温度黏流温度黏流温度黏流温度(或(或熔融温度熔融温度熔融温度熔融温度)、)、分解温度分解温度是高聚是高聚物进行成型加工时的重要参考温度。物进行成型加工时的重要参考温度。黏流温度黏流温度黏流温度黏流温度和热分解温度热分解温度热分解温度热分解温度范围越宽宽,其成型加热温度越容易控制容易控制,反之将增加成型操作的难度。黏黏黏黏流温度流温度流温度流温度随着相对分子质量相对分子质量相对分
15、子质量相对分子质量的增高而增高。过高过高过高过高的温度将使熔体粘度大大降低粘度大大降低粘度大大降低粘度大大降低,流动性增加流动性增加流动性增加流动性增加,但不适当地增加流动性会导致成型过程中溢料溢料溢料溢料增加,成型后的制品形状扭曲扭曲扭曲扭曲,质量变劣。当温度高至分高至分高至分高至分解温度解温度解温度解温度时,还会引起高聚物的分解变质分解变质分解变质分解变质。第18页,共133页,编辑于2022年,星期一3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质特例:特例:高度交联的体形聚合物(热固性树脂)高度交联的体形聚合物(热固性树脂)由于分子运动阻力大,一般随温度发生力学状态的变化较小,通常不存在黏流态
16、甚至高弹态不存在黏流态甚至高弹态不存在黏流态甚至高弹态不存在黏流态甚至高弹态,即遇热不熔,高温分解。完全线型结晶性聚合物完全线型结晶性聚合物 热力学曲线通常不存在高弹态不存在高弹态不存在高弹态不存在高弹态,只有相对分子质量较高时,才有可能出现。其熔点很高熔点很高熔点很高熔点很高,所以一般成成成成型加工难以成型型加工难以成型型加工难以成型型加工难以成型。如聚四氯乙烯塑件通常采用高温烧结法成型。在低于熔点时形变量小,耐热性较好。第19页,共133页,编辑于2022年,星期一3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质3、加工性质:、加工性质:u高聚物的高聚物的可挤压性可挤压性u高聚物的高聚物的可模塑性
17、可模塑性u高聚物的高聚物的可纺性可纺性u高聚物的高聚物的可延性可延性第20页,共133页,编辑于2022年,星期一 高聚物的高聚物的可挤压性可挤压性 高聚物通过高聚物通过挤压作用挤压作用形变时获得一定形状形变时获得一定形状并保持这种形状的能力。并保持这种形状的能力。固体状态的高聚物通常是不能通过挤压而成型的,只有当高聚物处于粘流态粘流态粘流态粘流态时才能通过挤压获得宏观而有用的形变。在塑料成型过程中,常见的挤压作用挤压作用有物料在挤挤出机和注射机料筒中出机和注射机料筒中、压延机辊筒间压延机辊筒间压延机辊筒间压延机辊筒间以及在模具中模具中模具中模具中所受到的挤压作用挤压作用。3.1 聚合物的加工
18、性质聚合物的加工性质第21页,共133页,编辑于2022年,星期一 高聚物的高聚物的可挤压性可挤压性 在挤压过程中,高聚物熔体主要受到在挤压过程中,高聚物熔体主要受到剪切作用剪切作用,因此,高聚物的可挤压性主要取决于熔体的因此,高聚物的可挤压性主要取决于熔体的剪切剪切粘度粘度和和拉伸粘度拉伸粘度。大多数高聚物熔体的粘度随剪切力或剪切速大多数高聚物熔体的粘度随剪切力或剪切速率的率的增大增大而而降低降低,也就是说,在挤压过程中高聚,也就是说,在挤压过程中高聚物熔体的流动速率随压力的升高而加快。物熔体的流动速率随压力的升高而加快。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质第22页,共133页,编辑于2
19、022年,星期一 高聚物的高聚物的可挤压性可挤压性 衡量高聚物可衡量高聚物可挤压性挤压性挤压性挤压性的物理量是熔体的的物理量是熔体的粘度粘度粘度粘度(剪切粘剪切粘剪切粘剪切粘度度度度和和拉伸粘度拉伸粘度拉伸粘度拉伸粘度)。)。材料的可挤压性可挤压性与高聚物的流变性高聚物的流变性(剪切应力或剪切速率对粘度的关系)、熔融指数熔融指数和流动速率流动速率密切相关。熔体粘度过高,则物料通过形变而获得形状的能力差熔体粘度过高,则物料通过形变而获得形状的能力差(固态高聚物是不能通过挤压成型的);(固态高聚物是不能通过挤压成型的);熔体粘度过低,虽然物料具有良好的流动性,易获得一定熔体粘度过低,虽然物料具有良
20、好的流动性,易获得一定形状,但保持形状的能力较差。形状,但保持形状的能力较差。适宜的适宜的熔体粘度熔体粘度熔体粘度熔体粘度,是衡量高聚物可挤压性的重要标志。,是衡量高聚物可挤压性的重要标志。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质第23页,共133页,编辑于2022年,星期一 高聚物的高聚物的可模塑性可模塑性 指指高高聚聚物物在在温温度度和和压压力力作作用用下下发发生生形形变变并并在在模模具具型型腔腔中中模模制制成成型型的的能能力力。具具有有可可模模塑塑性性的的高高聚聚物物可可通通过过注注射、模压和挤出等成型方法制成各种形状的模塑制品。射、模压和挤出等成型方法制成各种形状的模塑制品。可模塑性主
21、要取决于高聚物的可模塑性主要取决于高聚物的流变性、热性能、物流变性、热性能、物理力学性能、工艺因素及模具的结构尺寸理力学性能、工艺因素及模具的结构尺寸等,对热固性等,对热固性高聚物而言,还与其化学反应有关。高聚物而言,还与其化学反应有关。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质第24页,共133页,编辑于2022年,星期一 高聚物的可模塑性高聚物的可模塑性 高高聚聚物物的的可可模模塑塑性性通通常常用用螺螺旋旋流流动动试试验验来来判判断断。高高聚聚物物熔熔体体在在注注射射压压力力作作用用下下,由由阿阿基基米米德德螺螺旋旋形形槽槽的的模模具具的的中中部部进进入入,经经流流动动而而逐逐渐渐冷冷却却硬
22、硬化化为为螺螺旋旋线线,以以螺螺旋旋线线的的长长度度来来判判断断高高聚聚物物流流动动性性的的优优劣劣。即即螺螺旋旋线线愈愈长长,高高聚聚物物的的流流动动性愈好。性愈好。需需要要指指出出的的是是:为为求求得得较较好好的的可可模模塑塑性性,要要注注意意各各影影响响因因素素之之间间的的相相互互匹匹配配和和相相互互制制约约的的关关系系;在在提提高高可可模模塑塑性的同时,要兼顾到诸因素对制品使用性能的影响性的同时,要兼顾到诸因素对制品使用性能的影响。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质第25页,共133页,编辑于2022年,星期一图图 模塑压力模塑压力温度曲线温度曲线A成型区域成型区域 a表面不良线
23、表面不良线 b溢料线溢料线 c分解线分解线 d缺料线缺料线 第26页,共133页,编辑于2022年,星期一 高聚物的可模塑性高聚物的可模塑性从图压力从图压力-温度曲线图中可以看出:温度曲线图中可以看出:l 过高的温度,虽可增加熔体的流动性,使其易于成型,但会引起分解,制品收缩率变大;温度过低时熔体粘度大,流动困难,成型性差;且因弹性发展,明显地使制品形状稳定性差。l 适当增加压力,通常能改善高聚物的流动性,但过高的压力将引起溢料(熔体充满模腔后溢至模具分型面或模具拼合缝之间)和增大制品内应力;压力过低时则造成缺料(制品成型不全)。所所以以图图中中四四条条线线所所构构成成的的面面积积(有有交交叉
24、叉线线的的部部分分)才才是成型的最佳区域是成型的最佳区域。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质第27页,共133页,编辑于2022年,星期一 高聚物的高聚物的可纺性可纺性 指指高高聚聚物物通通过过加加工工形形成成连连续续的的固固态态纤纤维维的的能能力力。它它主主要要取取决决于于高高聚聚物物的的流流变变性性,熔熔体体粘粘度度、熔熔体体强强度度以以及及熔熔体体的的热热稳稳定定性性和和化化学学稳稳定定性性等等。作作为为纺纺丝丝材材料料,要要求求其其应应有有良良好好的的热热和和化化学学稳稳定定性性,这这是是因因为为高高聚聚物物在在高高温温下下要要停停留留较较长长的的时时间间并并要要经经受受在在设设
25、备备和和毛毛细细孔孔中流动时的剪切作用。中流动时的剪切作用。3.1 聚合物的加工性质聚合物的加工性质第28页,共133页,编辑于2022年,星期一 高聚物的高聚物的可延性可延性 可延性表示无定形或半结晶固体高聚物在一可延性表示无定形或半结晶固体高聚物在一个方向或二个方向上受到压延或拉伸时变形的能个方向或二个方向上受到压延或拉伸时变形的能力。高聚物的这种性质为生产长径比(长度对直力。高聚物的这种性质为生产长径比(长度对直径,有时是长度对厚度)很大的产品提供了可能,径,有时是长度对厚度)很大的产品提供了可能,利用高聚物的可延性,可通过压延或拉伸工艺生利用高聚物的可延性,可通过压延或拉伸工艺生产薄膜
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