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來源: 發布時間:2023-04-03

注射溫度聚碳酸酯的熱加工特性有兩個方便之處:有較高的熱穩定性和很寬的成型溫度范圍;由溫度變化引起粘度變化較大,由剪切速率變化引起粘度變化較小。即聚碳酸酯熔融流動性大受溫度變化的影響,而壓力的影響作用不大。所以歷來都是把注塑溫度的調節作為順利進行成型和控制制件質量的必要而有效的手段。但要注意,若溫度過低,因粘度大,供料不足,制件表面收縮或起波紋,無光澤,銀絲凌亂;溫度過高或高于320℃而停留時間過長,會造成嚴重降解,制件帶飛邊,轉為暗褐色,表面有銀絲暗條,斑點和紋跡,內部有氣泡,各種性能都變劣。若模溫過高,制件冷卻慢,成型周期長,表面光澤差,又會造成粘模,使頂出和脫模困難,制件橋區、翹曲變形。浙江日本大賽璐PC擠出級

包裝領域:在包裝領域出現的新增長點是可重復消毒和使用的各種型號的儲水瓶。由于聚碳酸酯制品具有質量輕,抗沖擊和透明性好,用熱水和腐蝕性溶液洗滌處理時不變形且保持透明的優點,一些領域PC瓶已完全取代玻璃瓶。據預測,隨著人們對飲用水質量重視程度的不斷提高,聚碳酸酯在這方面的用量增長速度將保持在10%以上,預計到2005年將達到6萬噸。電子行業:由于聚碳酸酯在較寬的溫、濕度范圍內具有良好而恒定的電絕緣性,是優良的絕緣材料。同時,其良好的難燃性和尺寸穩定性,使其在電子電器行業形成了廣闊的應用領域。浙江日本大賽璐PC擠出級把注塑溫度的調節作為順利進行成型和控制制件質量的有效手段。

PC產品應力開裂現象應力開裂是指塑料制品在暴露于化學介質中及應力同時作用下,發生提前開裂而破壞的一種復雜失效行為,與環境作用、材料特性、成型方式等多種因素有關。關于PC材料的應力開裂,日本富川昌美、左藤行彥等人的研究表明,聚碳酸酯大分子的局部取向引起制件產生微裂,這種微裂在未產生割裂形成空隙時,通過熱處理可以消除;在環境和外力的影響作用下,微裂不斷生長、發展,從而產生了裂縫,這種裂縫已形成空隙,成為不可恢復的斷裂破壞。

力學性能:典型的強韌聚合物,具有良好的綜合力學性能,能在廣闊的溫度范圍內保持較高的機械強度。其突出的特點是具有優異的抗沖擊性和尺寸穩定性,但耐疲勞性和耐磨性較差,易產生應力開裂。抗蠕變性好,使PC尺寸穩定性非常好。沖擊強度:比PS高18倍,比HDPE高7~8倍,是ABS的2倍,可與玻璃鋼相比光學性能及耐旋光性:通常呈非晶結構,無色透明,具有良好透光性。但材料表面硬度較低,耐磨性也不太好,表面容易磨毛而影響其透光率。PC對紅外光、可見光和紫外光等低能長波光線一般都有良好的穩定性。電性能:弱極性聚合物,使其電性能低于PE、PS等非極性塑料,但也不失為電性能較優的絕緣材料,特別是因其耐熱性優于聚烯烴,可在較寬的溫度范圍內保持良好的電性能。耐化學試劑及耐溶劑性:聚碳酸酯是無定形聚合物,它的內聚能在塑料中居中等水平,具有一定的抗化學腐蝕能力和耐溶劑性。有較高的熱穩定性和很寬的成型溫度范圍;由溫度變化引起粘度變化較大,由剪切速率變化引起粘度變化較小。

根據-R-基團的不同,聚碳酸酯可分為脂肪族、脂環族、芳香族以及脂肪-芳香族等幾類型。無特別說明的情況下,通常所說的聚碳酸酯都是指雙酚A型聚碳酸酯及其改性品種。根據用途,聚碳酸酯可分為防靜電PC,導電PC,加纖防火PC,抗紫外線耐候PC,食品級PC,抗化學性PC。發展歷史:1953年:拜耳公司獲得聚碳酸酯(PC)。1958年:拜耳公司以熔融酯交換法進行PC的中規模工業化生產。1960年:美國通用公司半工業化投產我國在1958年著手研發,1965年工業化建廠80年代后,PC的應用需求迅速地增長,80年代的增長速度接近13%,90年代保持在8~9%聚碳酸酯很突出的是高溫下對微量水分的敏感性。安徽上海三菱瓦斯PC增韌級

保壓時間過長,會使制件產生內應力,容易開裂。浙江日本大賽璐PC擠出級

聚碳酸酯(簡稱PC)是分子鏈中含有碳酸酯基的高分子聚合物,是透明的無色或微黃色強韌固體,透明性次于PMMA和PS,透光率可達89%,無味、無害,著色性好,可制成各種色彩鮮艷的制品。根據酯基的結構可分為脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多種類型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的機械性能較低,從而限制了其在工程塑料方面的應用。目前有芳香族聚碳酸酯獲得了工業化生產。由于聚碳酸酯結構上的特殊性,現已成為五大工程塑料中增長速度十分快的通用工程塑料。聚碳酸酯由于熔體粘度較高,流動性差,給注射成型帶來了一定的困難,使用聚碳酸酯流動劑Hersbit®AFPC-25可以有效提高PC的加工流動性,添加0.1~0.5%,可使得熔融指數提高100~300%。浙江日本大賽璐PC擠出級

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