塑料的性能与应用培训课件(ppt 81页)29190.pptx
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1、塑料的性能与应用浙江中榜进出口有限公司 鲁迪明2016年4月塑料概述 一、塑料相关的基本概念 1.高分子:一般指聚合物,是由许多重复单元由共价键结合在一起的分子量很大的分子。通常添加一个或减少一个重复单元并不影响高分子的性质。2.树脂:指受热后有软化或熔融范围,软化时在外力作用下有流动倾向,常温下是固体、半固体,有时也是液体的有机聚合物。3.塑料:指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚合)为主要成分,以增塑剂、填充剂、润滑剂等为主要成分,在加工过程中能流动成型的材料。4.通用塑料:一般指产量大,用途广、成型性好、价格便宜的塑料。5.工程塑料:一般指能够承受一定外力作用,具有良好的机械性能和耐高低
2、温,尺寸稳定性好,可以用做工程结构的塑料。6.可塑性:是指象黏土那样,加力就变形,而撤除外力之后不恢复原状的性质。7.弹性(弹力):是指施加一定程度的力就变形,但撤去所施加的力则 恢复原状,这种性质叫弹性。二、塑料的来源 塑料是由低分子有机化合物(如乙烯、丙烯、苯乙烯、氯乙烯、乙烯醇等)在一定条件下聚合而成的高分子有机化合物(聚合物)。构成塑料的分子的分子量都在10000以上的高分子,所以说塑料是高分子化合物(高聚物)。一般塑料分子中都含有碳(C)原子和氢(H)原子,有的塑料分子结构中含有少量氧(O)、硫(S)原子、硅(SI)原子等。塑料的基本原料是低分子碳、氢化合物,它是从石油、天然气或煤裂
3、解物中提炼和合成出来的。塑料的分类目前,塑料已发展到300多种,最常用的塑料有十几种.一、按塑料的应用领域分类 一般分为通用塑料和工程塑料 通用塑料只可作为一般非结构性材料使用,其产量大、价格相对低廉、性能 一般,多用于制做日用品。(如PE、PP、ABS、PVC、PS、EVA等)工程塑料是指具有较高力学性能及耐高温、耐腐蚀,可以作为结构性材料,具有优异的综合性能(包括机械性能、电性能、耐热性能、耐化学性能等),并在较宽阔的温度范围内和较长的时间内能良好地保持这种性能,能在承受机械应力和较为苛刻的化学、物理环境中长期使用。被公认的五大工程塑料为:PC、POM、PA、(PET、PBT)、PPO,工
4、程塑料的产量相对较少,价格较贵。二.按塑料的结晶形态分类 一般分为结晶性塑料和无定形塑料 结晶性塑料是指在适当的条件下,高分子链段能按某种方式规则排列 的塑料(如PE、PP、PA、POM、PBT等),一般情况其结晶度在3060。结晶性塑料呈现各向异性的特点。无定形塑料是指高分子链段呈无规则状态排列的塑料,如 ABS、PC、PVC、PS、PMMA、EVA、AS,非结晶性塑料在各个方向上表现的的力学特性是相同的,具有各向同性的性质。三.按其受热时所呈现的基本行为分类 一般分为热塑性塑料和热固性塑料 热塑性塑料是指在特定的温度范围内,能反复加热软化和冷却变硬的塑料,如 ABS、PP、POM、PC、P
5、S、PVC、PA、PMMA等,它可以再回收利用。热固性塑料是指受热后成为不熔的物质,再次受热不再具有可塑性且不能再回收利用的塑料,如 酚醛树脂、环氧树脂、氨基树脂、聚胺酯、发泡聚苯乙烯等。四.按塑料的透光性分类 一般分为透明塑料半透明塑料和不透明塑料 透光率在88以上的塑料称为透明塑料,如 PMMA、PS、PC、等,常用的半透明塑料有 PP、PVC、PE、PET、MBS、等,不透明的塑料主要有POM、PA、ABS、HIPS、PPO等.五.按塑料的硬度分类 一般分为硬质塑料、半硬质塑料、和软质塑料 硬质塑料有:ABS、POM、PA、PS、PMMA、PC、PET、PBT、PPO等。半硬质塑料有:P
6、P、PE、PVC等。软质塑料有:软PVC、K胶(BS)、TPE、TPR、EVA、TPU等。塑料的物理性能 1.密度 塑料的密度(ISO 1183)塑料在规定温度下,单位体积物质的质量;单位常用 g/cm3表示。2.吸水性 塑料的吸水性(ISO 62)是指规定尺寸的试样浸入一定温度(252)的蒸馏水中,经过24小时后所吸收的水份量;吸收水份后影响其尺寸及形状,吸水率常以重量表达。3.灰分 灰分(ISO 3451)是指塑料经灼烧灰化后的固体残余物用质量百分数 表示。一般塑料的灼烧温度在600。4.拉伸强度 拉伸强度(ISO 527)是指在规定的试验温度、湿度和拉伸速度下,沿试样的纵轴方向施加拉伸载
7、荷,测定试样断裂为止所承受的最大拉伸应力。单位常用 Mpa表示。5.拉伸模量 拉伸模量(ISO 527)是指在拉伸实验过程中,在弹性变形区域,应力和应变成正比例关系,单位应力和对应的应变的比值就是拉伸弹性模量值,它代表材料的刚性,常用单位MPa。6.断裂伸长率 断裂伸长率(ISO 527)是指在拉力作用下,试样断裂时,标线间距离的增加量与初始标距之比;单位常用表示。根据应力应变关系我们一般把材料分为五类 1.软而弱:拉伸强度低,弹性模量小,且伸长率也不大。2.硬而脆:拉伸强度和弹性模量大,断裂伸长率小。3.硬而强:拉伸模量和弹性模量大,且有适当的断裂伸长率。4.软而韧:断裂伸长率大,拉伸强度也
8、较高,但弹性模量低。5.硬而韧:弹性模量大,拉伸强度和断裂伸长率也大。7.弯曲强度 弯曲强度(ISO 178)是用来检验材料抵抗弯曲负荷作用时的性能,在三点式加载负荷的条件下,试样在达到规定挠度时或之前,负荷达到最大值时的弯曲应力,常用单位MPa表示。8.弯曲模量 弯曲模量(ISO 178)是是指在弯曲实验过程中,在弹性变形区域,应力和应变成正比例关系,单位应力和对应的应变的比值就是弯曲弹性模量值,它代表材料的刚性,常用单位MPa。9.压缩强度 压缩强度(ISO 604)是指在试样上施加压缩载荷至破裂或产生屈服的实验过程中,试样所承受的最大压缩应力,常用单位MPa。应力&应变应力:试样在计量标
9、距范围内,单位初始横截面上承受的负荷应变:试样在应力作用下,产生的尺寸变化与原始尺寸之比10.冲击强度:冲击强度是指试样受冲击破断时,单位截面积上所消耗的能量,对于某些塑料,要考察其对缺口的敏感性,常在试样中间开有规定尺寸之缺口。冲击强度表征材料的韧性。常用的实验方法有:1.简支梁Charpy(缺口)冲击强度(ISO 179):2.悬臂梁Izod(缺口)冲击强度(ISO 180):图一 简支梁冲击试验 图二 悬臂梁冲击试验11.硬度 塑料的硬度是指材料抵抗其他硬物压入其表面的能力,硬度值的大小表示材料软硬程度的有条件的定量反映,它是由材料的弹性、塑性、韧性等一系列力学性能组成的综合性指标。塑料
10、常用的硬度有邵氏硬度、球压痕硬度和洛氏硬度。邵氏硬度(ISO 868)是指将规定形状的压针在标准的弹簧压力下,在规定的时间内下压针压入的深度的表征。邵氏硬度计压针分为两类,即A型和D型,A型适用于软质塑料,D型适用于半硬质塑料。当用A型测出的硬度超过95%量程时,应改用D型;当D型测出的硬度超过95%量程时,则需要改用球压痕硬度。球压痕硬度&洛氏硬度(ISO 2039)球压痕硬度是以规定直径的钢球在试验负荷作用下垂直压入试样表面,经过一规定的时间后,以单位压痕面积所承受的压力表示该试样的硬度,单位为Mpa。洛氏硬度是指用规定的压头对试样先施加初实验力,接着再施加主试验力,然后卸除主试验力只保留
11、初实验力,用前后两次初实验力作用下压头压入试样的深度差计算硬度值。12.摩擦性能 摩擦性能主要指材料的摩擦系数(IS0 8295)分静摩擦系数和动摩擦系数D 静摩擦系数是指当两个相互接触的物体之间具有相对滑动趋势时,其接触表面上所产生的阻碍其相对运动的最大摩擦力与接触表面上的法向力之比。动摩擦系数D是指正压力与两物体之间产生相对滑动时的摩擦力之比。D 和对一定的摩擦副来说是常数,与接触面积和滑动速度无关。但在实际应用中摩擦系数是与材料对偶面和载荷、速度有关系的。13.磨耗 磨耗是指物体在相互摩擦的过程中,其接触表面上的物 质不断损失的现象。磨耗的测定一般有两种方法:Taber磨耗实验机(滚动和
12、滑动的综合磨损 ISO 9352)和M-200型磨耗实验机(滑动磨损 GB 3960)。Taber磨耗实验机:测试时将经过状态调节的试样通过中心孔放在一个按规定速度转动的支持盘上,并在试样上放两个能自由转动的施加一定负荷的磨轮,开动实验机,支持盘带动试样以一定速度旋转,并与磨轮摩擦,当达到规定旋转次数或达到规定磨耗时停止支持盘转动,取下试样,并按规定方法表示试样的磨耗。M-200型磨耗实验:将标准试样放在夹具上并以196.2N的压力压上金属磨轮,开动实验机,磨轮以200r/min的速度转动,对磨2小时后取下试样称量或以精度不低于0.02mm的量具测量磨痕宽度。14.高分子材料的热转变温度(玻璃
13、化温度 Tg、粘流温度 Tf、熔融温度 Tm、分解温度 Td)高弹态玻璃态黏流态温度形变TgTf 图6-1线形非晶态聚合物的形变温度曲线高分子材料的三态两区:玻璃态、玻璃化转变区、高弹态、粘弹转变区、粘流态(一)玻璃态:高分子链段处于被冻结状态。只有侧基、链节、短支链等小运动单元的局部振动及键长,键角的变化,因此弹性模量很高,形变小,具有虎克弹性行为,质硬而脆,类似玻璃,因而称为玻璃态。(二)玻璃化转变区:这是一个对温度Tg十分敏感的区域,在35 范围内几乎所有性质都发生突变(如热膨胀系数、模量、介电常数等)。从分子运动机理看,此温度链段已开始解冻。弹性模量迅速下降34个数量级,形变迅速增加。
14、(三)高弹态:受较小的力就可以发生很大的形变(1001000%),而且当除去外力后,形变可以恢复。高弹形变是链段运动使链分子发生伸展卷曲运动的宏观表现,因此高弹性是一种熵弹性,高弹态的弹性模量106Pa。(四)粘弹转变区:这也是一个对温度敏感的转变区,由于温度的进一步升高,链段的热运动逐渐剧烈,链段沿作用力方向的协同运动,不仅使分子链的形态改变而且导致大分子的重心发生相对位移,聚合物开始呈现流动性,弹性模量下降,形变迅速增加,因而称为粘弹转变区,此转变温度称为流动温度,计作Tf。(五)粘流态:温度高于Tf以后,由于链段的剧烈运动,整个链分子重心发生相对位移,即产生不可递形变,聚合物呈现粘弹性液
15、体状,因而称为粘流态。粘性流动,形变不可恢复。15.熔融指数 熔融指数(ISO 1133)MI是指热塑性塑料在一定温度和压力下,熔体在10分钟时间内通过标准口模的质量,单位为g/10min。MI 表征聚合物熔体在低剪切速率下的流变性能,可作为加工工艺的重要参数。16.热变形温度 热变形温度(ISO 75)是衡量塑料耐热性的主要指标之一,它是指把规定尺寸的试样施加规定的负荷,形成三点式简支梁式净负荷,受负荷的试样浸在导热液体介质中以2/min的速率升温,当试样中点的变形量达到相应的规定值时的温度。17.成型收缩率 成型收缩(ISO 2557)是指热塑性塑料在模具中成型模塑试样与模具型腔的尺寸的变
16、化率,其表达为 收缩率100*(型腔尺寸试样尺寸)/型腔尺寸 一、塑料的优点:1.易于加工、易于成型 即使制品的几何形状相当复杂,只要能从模具中脱模,都比较容易制作。因而其效率远胜于金属加工,特别是注塑成型制品,经过一道工序,即可制造出很复杂的成品。2.可根据需要随意着色,或制成透明制品 利用塑料可制作五光十色、透明美丽的制品,尚可任意着色的特性,可提高其商品价值,并给人一种明快的感觉。3.可制做轻质高强度的产品 与金属、陶瓷制品相比,质量轻、机械性能好,比强度(强度与密度的比值)高,故可制做轻质高强度制品。特别是填充玻璃纤维后,更可提高其强度。另外,由于塑料质量轻,可节约能源,故其制品亦日趋
17、轻量化。塑料的特性 4.不生锈、不易腐蚀 塑料一般耐各种化学药品的腐蚀,不会象金属那样易生锈或受到腐蚀。使用时不必担心酸、碱、盐、油类、药品、潮湿及霉菌等的侵蚀。5.不易传热、保温性能好 由于塑料比热大,热导率小,不易传热,故其保温及隔热效果良好。6.既能制做导电部件,又能制作绝缘产品 塑料本身是很好的绝缘物质,目前可以说没有哪一种电气制品不使用塑料的。但如果在塑料中填充金属粉末或碎屑加以成型,也可制成导电良好的产品。7.减震、消音性能优良,透光性好 塑料具有优良的减震、消音性能;透明塑料,如PMMA、PS、PC等可制作透明的塑料制品,如镜片、标牌、罩板等。8.产品制造成本低 塑料原料本身虽然
18、不那么便宜,但如前所述,由于塑料易于加工,设备费用比较低廉,所以能降低产品成本。二、塑料的缺点 1.耐热性差、易于燃烧 这是塑料最大的缺点,与金属和玻璃制品相比,其耐热性远为低劣,温度稍高,就会变形,而且易于燃烧。燃烧时多数塑料能产生大量的热、烟和有毒气体;即使是热固性树脂,超过200 摄氏度也会冒烟,并产生剥落。2.随着温度的变化,性质也会大大改变 高温自不待言,即使遇到低温,各种性质也会大大改变。3.机械强度较低 与同样体积的金属相比,机械强度低得多,特别是薄型制品,这种差别尤为明显。4.易于受特殊溶剂及药品的腐蚀 一般来说,塑料比较不容易受化学药品的腐蚀,但有些塑料,如PC、ABS、PS
19、等这方面的性质特别差;在一般情况下热固性树脂耐腐蚀性相当强。5.耐久性差,易老化 无论是强度、表面光泽或透明度。都不耐久。受负荷有蠕变现象、另外。所有的塑料均怕紫外线及太阳光照射,在光、氧、热、水及大气环境作用下会老化。6.易受损伤、也容易沾染灰尘及污物 塑料的表面硬度都比较低,容易受损伤;另外,由于是绝缘体,故带有静电,因此容易沾染灰尘。7.尺寸稳定性差 与金属相比,塑料收缩率很高,故难于保证尺寸精度。在使用期间受潮、吸湿或温度发生变化时,尺寸易随时间发生变化。塑料的物理化学性质一、塑料的热力学三态 在自然界中,我们把物质在常温中的聚集状态分成三种:即气态、液态、和固态.以非晶态线型高聚物为
20、代表的高分子聚合物,由于分子结构的连续性,以及其巨大分子量,所以它们的聚集状态不同于一般低分子化合物,而是在不同的热力条件下,以其独特的三种形态存在:即玻璃态、高弹态、和粘流态.高分子聚合物是不存在气态的,在受热而可能气化之前,分子结构已受到彻底的破坏,成为低分子的气化物质或碳化物.高分子聚合物的玻璃态实际上是固态的一种表现形式,特点是在一定的温度范围内,呈现出固态物质普遍具有的性质,在某些力学特性上类似于普通的玻璃.高分子聚合物的粘流态是一种独特的“液态”,在某个温度范围内,具有既可以流动又有别于普通低分子液体的力学性质.高分子聚合物的高弹态是介乎玻璃态和粘流态温度范围的独有的形态。当外界温
21、度、压力发生变化并达到某种水平时,高分子聚合物将改变原有的状态而转变成另外的状态。注塑加工厂的任务就是提供这些变化的条件,在加工过程中,塑料原料受温度、压力、剪切作用时,其粘度、物理结构、形态等等都会出现变化,其中以温度影响最大,这是塑料热成型的理论依据。二、塑料三态的微观结构和工艺特性 1.玻璃态 处于玻璃态下的塑料分子,链段运动基本上处于停止的状态,分子在自身的位置上振动,分子链缠绕成团状或卷曲状,相互交错,紊乱无序.在玻璃态时分子的聚集状态如下图所示:当受到外力作用时,处于玻璃态的分子链段将作瞬间微小伸缩和键角改变。整个塑料形体具有一定的刚性和强度。在这种形态下,塑胶件可以被使用或进行机
22、械加工 一般非结晶形塑料,如聚苯乙烯、有机玻璃、聚碳酸酯等,其玻璃化温度高于室温,我们可以将原料颗粒、成型了的制件视为玻璃态。至于聚乙烯、聚丙烯等“软”的结晶性塑料,其中的非结晶部分,玻璃态温度比室温低很多(12385),室温下处于高弹态,表现为柔性,而结晶部分熔点又比室温高,因晶格能的束缚,链段不能自由活动,表现为刚性,所以也能作为具有固定形状的塑料使用。2.高弹态 处于高弹态下的塑料分子,动能增加,链段展开成无规线团状,但分子的运动仍维持在链段的旋转,链与链之间不发生位置移动。受外力作用时可产生缓慢形变,当外力除去后,又是慢慢恢复原状。在这种状态下,塑料具有一种类似橡胶的弹性,所以又称橡胶
23、态。通常称为弹性体或橡胶体的高聚物,便是在室温下处于高弹态的高聚物。高弹态有两个特点:1.在较小作用力下可产生较大变形,外力解除后能恢复原状。2.高弹形变并非瞬间发生,而是随时间逐渐发展。与普通的弹性形变不同,在同样外力作用下,形变要延迟一段时间才能完成,而且形变量大,松弛性也较明显。塑料的高弹态其实只有在热加工过程中才出现。3.粘流态 处于粘流态下的聚合物分子,网状结构已经解体,大分子链与链之间,链段与链段之间都有能够自由移动。可以说,这是塑料的“液体”存在的形式,只是粘性大,物理构成不同,力学性质不同。当给予外力时,分子间很容易相互滑动,造成塑性体的变形,除去外力便不再恢复原状。塑料热成型
24、过程可以这样描述:通过热和力的作用,让塑料从室温的玻璃态,经历程高弹态转变为粘流态,注射入具有一定形状的封闭模腔,然后在模腔内逐渐冷却,从粘流态转回玻璃态,最后形成与模腔形状一致的制品。塑料只能在粘流态下才能注射充填成型,即是说,塑料的加工温度范围只能是从粘流温度(或结晶型塑料的熔点)到分解温度之间。如果这个范围宽,加工将比较容易,如果这个范围窄,可选择的加工温度限制就大,加工就较为困难。前者以聚乙烯为代表,后者以聚氯乙烯为代表。经常应用的聚苯乙烯、ABS等亦属于范围宽的一类,所以在设定注塑机料筒温度时,能够比较随意,如果不需考虑色粉对高温的敏感性,温度调高些或调低些,对生产影响不大。塑料在加
25、热料筒中经历的热力学变化如图C所示从图C中可以看出 1.在热的作用下,塑料是从玻璃态经历高弹态转化为粘流态。正常的加工温度应保证这种转化顺利进行,从进料段往前到射嘴段,温度逐渐递增,如若破坏了这种递增,将使操作不稳定。即使有时在实际生产中,调校的射嘴温度比其前段料筒温度略低,但前段料筒位置内的料事实上已完全进入粘流态,稍低温度的射嘴起着保温及出料均匀的作用。2.塑料的粘流态温度范围有一定极限,超过了这种极限,即超过了分解温度,塑料产生分解,会破坏原来的化学结构,成为低分子化合物,甚至碳化。有时喷嘴对空注射发生爆鸣声,就是由于气态低分子生成物从料筒内的高压突然转变为低压进入大气,瞬间膨胀造成。这
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