TPX 材料介绍 (2)

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积水tpx离型膜-概述说明以及解释

积水tpx离型膜-概述说明以及解释

积水tpx离型膜-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述积水TPX离型膜是一种新型的高性能材料,其主要成分是聚对苯二甲酸二酯(TPX)。

该离型膜具有优异的热稳定性、化学惰性和透明度,被广泛应用于光学元件、电子产品、生物医药等领域。

本文将从积水TPX离型膜的特点、应用领域和制备方法等方面进行探讨,旨在深入了解这一材料的特性及其在工程实践中的应用价值。

1.2 文章结构本文将分为引言、正文和结论三个部分来展开讨论。

在引言部分,我们将对积水TPX离型膜的概述、文章结构和研究目的进行介绍,为读者提供一个全面的预览。

接着在正文部分,我们将详细讨论积水TPX离型膜的特点、应用领域和制备方法,为读者深入了解这一材料提供详细的信息和指导。

最后在结论部分,我们将总结本文的主要内容,展望积水TPX离型膜在未来的发展趋势,以及提出相关的结尾语,给读者留下深刻的印象。

整体文章结构层次分明,脉络清晰,使读者能够更好地了解积水TPX离型膜的相关知识。

1.3 目的本文旨在介绍积水TPX离型膜的特点、应用领域以及制备方法,通过对该离型膜的深入分析,旨在帮助读者更加深入了解该材料在工业生产中的重要性和应用前景。

同时,通过本文的撰写,也能够促进对该领域的进一步研究和探索,为相关领域的科研工作者提供参考和借鉴,推动该材料及其应用的发展和创新。

2.正文2.1 积水TPX离型膜的特点积水TPX离型膜是一种具有独特特点的材料,主要包括以下几个方面:1. 热稳定性强:积水TPX离型膜具有优异的耐热性能,可以在高温环境下长时间保持稳定性,不易发生变形或老化。

2. 超高透明度:TPX离型膜具有极高的透明度,几乎可以透过100的光线,使得其在光学领域有着广泛的应用前景。

3. 低表面能:积水TPX离型膜具有极低的表面能,使得其具有良好的防粘附性能,不易附着杂质,且易于清洁。

4. 耐化学腐蚀性强:TPX离型膜在多种化学物质中具有较好的耐腐蚀性能,可以在各种恶劣环境中稳定使用。

聚4-甲基戊烯-1(TPX)的加工和应用

聚4-甲基戊烯-1(TPX)的加工和应用
中最小的,可与聚四氟乙烯 ( T E 和电线 电缆级 PF )
低密 级聚 乙烯 ( D E) 美 ;T X 的耐 环境 耐药 LP 媲 P
虽然 T X的熔点高达 20C,但熔体粘度低、 P 4 ̄ 流动性好 ,T X熔体粘度与剪切速率、温度的 P
关系见表 1 P 。T X的热稳定性好 ,其加工性较好 , 可 以在热塑性塑料的通用设备上加工成型,常用加 工方法有注塑成型、挤出成型、吹塑成型、挤出涂
关键词 :聚 4甲基戊 烯一 ,加 工 ,应用 ,综 述 一 1 中图分 类号 :T 2 12 4 Q 2 .1
T e rcsigMeh d n p lain f oy - ty・-e t e( P h oes to s dA p ct s l- me l pne P n a i o oP , 4 h 1 n T X)R s ei n
a d S n we e i c u e . T e a p i ain n s c s me ia p a au , ee t n c a d ee t c e u p n s n O o r n ld d h p l t s i u h a d c l a p r t s c o l c o i n l cr q i me t , r i p c a e mi r p r u tr la d b e d d ma ei l we e tl e n d ti. a k g , c o oo s ma e a n l n e tr s r a k d i ea l i a Ke r s p l - 一 ty 一 - e tn y wo d : o y 4 me h l 1 p n e e, p o e s g me o s a p i ai n, rv e rc si t d , p l t n h c o e iw

TPX塑料

TPX塑料

TPX塑料(或PMP)中文名称:聚-4-甲基-1-戊烯英文名称: poly(4-methyl-1-pentene)密度: 0.833熔点: 240性状:无色透明粒状固体。

用途:近年开发的一种新型热塑性树脂。

可用注塑、吹塑、挤塑等方法成型。

主要用途是制造医疗器具(如注射器)、理化实验器具、电子炉专用食器、烘烤盘、剥离纸、耐热电线涂层等。

制备或来源:由丙烯二聚得单体4-甲基-1-戊烯,然后用齐格勒-纳塔催化剂聚合而得。

其他:是密度最小的热塑性树脂,耐热性优越,可见光透过率达90%,紫外光透光度优于玻璃及其他透明树脂,并有卓越的电气绝缘性能和耐化学品性能。

中文标记:聚英文标记: p简称:PMP荷兰菲利浦公司研制成功一种可重复使用的新型材料——聚甲基戊烯(PMP)树脂,它无色透明,具有良好的耐热、抗震性能,已经应用在食品简称 TPX,学名聚4-甲基戊烯-1,单体 4-甲基戊烯-1本色,聚4-甲基戊烯-1是一种高结晶透明塑料,比重为0.83,是所有塑料中最轻的。

表面硬度较低,无毒。

透光性能介于有机玻璃和聚苯乙烯之间。

燃烧特性:能燃烧,离火后继续缓慢燃烧,有熔溶滴落。

优点:TPX的透光率不随加工条件的变化而变化,也不随产品的厚度而变化,因此,适宜做透明制品。

它的刚性大,100℃以上时超过聚丙烯;150℃以上时超过PC。

简介TPX(4-methylpentene-1)为4-甲基戊烯的聚合物;密度:0.82-0.83;吸水率:0.01%;熔点:240℃;维卡软化点160℃~170℃;收缩率:1.5%~3.0%;透光率:90%~92%(目前已商业化的高透明度树脂中唯一的结晶性聚合体)。

特性(耐高温、清晰透明、熔点高、耐化学性、耐酸、耐酒精、耐冲击):1、在高温下比较:相当高的断裂伸长率、耐冲击强度、优越的耐蠕变性(刚性大); a、100℃以上超过PP;b、130℃环境下可使用一年;c、150℃以上超过PC;d、180℃环境下可使用100小时。

聚氧乙烯单叔辛基苯基醚红外光谱

聚氧乙烯单叔辛基苯基醚红外光谱

聚氧乙烯单叔辛基苯基醚红外光谱聚氧乙烯单叔辛基苯基醚(简称TPX)是一种具有优异性能的高分子聚合物。

它主要由氧乙烯单叔辛基苯基醚单体聚合而成。

TPX广泛应用于医疗、电子、食品包装等领域,具有优异的化学稳定性、热稳定性、电绝缘性和低温性能等特点。

首先,我们来分析TPX的红外光谱图。

红外光谱是研究化合物结构的有力工具之一,它能提供有关化学键类型和官能团的信息。

在TPX 的红外光谱图中,我们可以观察到以下几个主要峰位。

在波数为3000-2800 cm-1的区域,可以观察到苯环上亚甲基基团的C-H伸缩振动峰。

这些峰位一般呈现为强的、尖锐的峰,表明亚甲基基团存在较强的吸收能力。

在波数为1600-1500 cm-1的区域,可以观察到芳香环的C=C键伸缩振动峰。

芳香环上的碳碳双键对于TPX来说是非常重要的结构单元,它具有一定的稳定性和刚性,可以增加TPX的材料强度和耐热性。

在波数为1200-1000 cm-1的区域,可以观察到芳香环上取代基(叔辛基)的C-H伸缩振动峰。

这些峰位呈现为较强的、宽泛的峰,表明叔辛基存在较强的吸收能力。

此外,在红外光谱图的低波数区(500-400 cm-1)还可以观察到氧醚的C-O-C伸缩振动峰。

TPX是由氧乙烯单体聚合而成的,其中的氧原子形成了醚键,这些醚键在红外光谱图中呈现为较弱的峰。

综上所述,TPX的红外光谱图展示了其独特的化学结构和特性。

通过红外光谱分析,我们可以得知TPX具有芳香环、亚甲基基团、叔辛基等特征结构单元,这些单元赋予了TPX优异的性能。

另外,红外光谱图还揭示了TPX中氧醚的存在,这种醚键也对TPX的性能有重要影响。

总结起来,TPX的红外光谱图为我们提供了了解其化学结构和性能特点的重要线索。

这对于进一步研究和应用TPX具有重要意义。

通过红外光谱的分析,我们可以更深入地了解TPX的化学性质,并为其在不同领域的应用提供指导和支持。

TPX物性表

TPX物性表
0.030
DX231 833
0.030
DX350 833
0.030
DX820 833
0.030
測試方法
ASTM-D1505
(MX004XB*2 )
MX002 833
0.030
MX002O DX310 833
0.030
833
0.030
833
0.030
833
0.030
833
0.030
1b/in3
g/10min ASTM-D1238
-4
93
199.4
80
176.0
1.17*10-4 1.17*10-4 2.11*10-4 2.11*10-4
抗張強度 斷裂伸長率 抗張模數
Mpa PSI Mpa PSI
%
30
4350
30
4350
30
4350
29
4200
29
4200
32
4641
25
3625
21
3046
21
3046
20
2900
25
3625
2.1
cm
% %
成形特性 模收縮率 射出 紙塗膠 成形方式 膜押出 心軸押出 纖維押出 吹膜
機械方向 垂直方向
X ◎ X X ○ X X X X
X ◎ X X ○ X X X X
X ◎ X X ◎ X ◎ ◎ ◎
◎ X ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ X
X ◎ X X ○ X X X X
◎:建議 ○:可能 X :不可能
JHOPA Regulation(Positive List) 安全衛生規範 FDA Regulation(21 CFR) EU Directive(2002/72/EC and its amendment)

TPX 材料介绍

TPX 材料介绍

TPX 材料介绍如今,TPX因其突出且独特的透明性、耐热性及耐化学品性而有极为广泛的应用。

典型的应用包括医疗设备,实验室器材,小器具,烤箱器具,烘烤盒,离形纸,电线及电缆涂覆,以及一些工业用途等。

目前,三井化学(Mitsui Chemicals, Inc)为世界上唯一的TPX制造/销售商。

TPX为基于4-甲基戊烯(4-methylpentene)的聚烯烃。

4-甲基戊烯可由丙烯二体化而得,而TPX为4-甲基戊烯的共聚合体,如下所示:机械性质TPX的一些机械性质如表1所示。

一般而言,TPX的性质有点类似于聚烯烃,譬如TPX的某些机械性质与聚丙烯相当类似。

当然,TPX也有其特别的地方。

TPX的玻璃转变温度(Tg)约在20℃至30℃之间,因此,TPX在室温或室温以下的机械性质与在高温下有所不同。

TPX在室温或低于室温以下的机械性质与聚丙烯相似,但断裂伸长率与耐冲击强度略低一点。

然而,在高温下,TPX显现更佳的柔曲性,因此有相当高的断裂伸长率与耐冲击强度。

透明级TPX的成型品只要能保持良好形状且无凹口,其耐冲击强度可与聚丙烯均聚合体比拟,且优于聚苯乙烯(一般级)。

另外,透明级TPX的曲折模数亦与聚丙烯相近。

TPX具有优良的耐蠕变性。

TPX在20℃及50 kg/cm2的应力下的蠕变行为如图1所示。

由图可看出TPX的耐蠕变性较聚丙烯共聚合体及高密度聚乙烯为优。

光学性质透明级TPX是无色的,其透光率可达90%。

图2比较TPX与各种材料在不同波长下的透光率。

在可见光范围内,TPX的透光率与PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)相当,略优于PS(聚苯乙烯)。

而在紫外线范围内,透明级TPX的透光率优于玻璃与其他透明树脂。

热性质TPX的一些热性质如表1所示。

TPX的熔点高,约为240℃,所以具有优良的耐温性。

TPX的热变形温度与聚丙烯(均聚合体)相当,但TPX的熔点高,使其Vicat软化点高于聚丙烯。

温度对TPX的抗张屈服强度的影响如图3所示。

TPX塑胶原料

TPX塑胶原料

三井化学TPX塑胶原料概述及性能资料由向阳塑胶提供TeL 1 5 9 1 7 7 2 0 8 0 1三井化学是TPX唯一的生产商供货地区:全球加工方法:挤出成型,注塑成型,吹膜成型。

颜色:白色形式:颗粒状态.应用:离型膜,食品容器。

性能:耐化学优良,热稳定性好,无毒,FDA认证。

TPX塑胶首先是由英国的ICI在六十年代中期所发展出来,六十年代末期年时在英国进入商业化生产。

随后,日本的三井石油公司取得lCI 的授权,并在1973 年进入市场。

近年来,Mitsuil 的年产量可达6,000吨。

TPX 的特性为密度低可说是比重最小的塑料,透明度高,熔点高,耐温性优良。

随着工业的进步,TPX 已逐渐受到重视。

本文将从单体,合成制造,性质到应用,对TPX 作一整体性的介绍。

TPX具有较PP及PE更为优异的特佳价格亦合理,因此,TPX 成为另一种商业化的脂族聚烃。

TPX机械性质依其等级而定。

一般常用的等级具有高屈服强度,但伸长率较低。

α-烯烃含量较高的共聚合体的屈服强度较低,但伸长率高。

一般来说,TPX 的强度与聚丙烯类似,但在较高的温度下,TPX 的机械性质较聚丙烯优异。

TPX 具有相当高的软化点Vicat 软化点可达170℃,与聚丙烯比较,TPX 的耐温性较佳。

TPX 的耐冲击强度与聚丙烯类似,较一般的透明性塑料如通用级聚苯乙烯及压克力树脂为高。

整证来说,TPX 的机械性质可与通用速胶如聚丙烯、聚苯乙烯及聚氯乙烯等相比,但其耐温性较类似于一般的工程塑料如耐隆及聚碳酸脂等。

TPX主要单体为4-甲基-1-戊烯4-methyl-l-pentene,为一无色,可燃的液体。

与PP 或PE的单体比较,4-甲基-l-戊烯为液体,较丙烯或乙烯皆为气体易于操作,其缺点为价格较高。

4-甲基-1-戊烯具有刺激性,在高浓度下具有麻醉性,其沸点为54℃,熔点为- 154℃,自燃温度为300℃闪点为-7℃。

由于闪点低,与热、火焰或氧化剂接触时有着火之危险性。

阻胶膜tpx结构

阻胶膜tpx结构

阻胶膜tpx结构阻胶膜,又称为TPX(Trade name:polymethylpentene,聚甲基戊烯的商标名称),是一种具有优异性能的高分子材料。

本文将从TPX 的结构、特点、应用领域等方面进行阐述。

一、TPX的结构TPX是一种无色透明的聚合物,其化学结构由甲基基团和戊烯基团组成。

甲基基团使TPX具有非常低的表面张力和吸水性,戊烯基团赋予TPX良好的耐热性和抗化学品侵蚀性。

TPX的重复单元结构中有一个不饱和键,使其具有一定的活性。

二、TPX的特点1. 优异的耐热性:TPX的玻璃转化温度高达240°C,可以在高温下长时间使用而不发生变形或熔融。

2. 低密度:TPX的密度为0.83g/cm³,是一种非常轻的材料,适用于要求重量轻的应用场合。

3. 优异的透明性:TPX具有良好的光学透明性,透过率高达90%以上,是一种理想的透明材料。

4. 良好的电气绝缘性:TPX具有优异的电绝缘性能,并且在高温下仍然保持稳定。

5. 优异的耐化学性:TPX对酸、碱等化学物质具有较好的耐腐蚀性,不易受到化学物质的侵蚀。

6. 优异的机械性能:TPX具有较高的抗张强度和抗冲击性能,具有良好的机械稳定性。

三、TPX的应用领域1. 光学领域:由于TPX具有优异的透明性和光学性能,被广泛应用于光学镜片、光纤、光学仪器等领域。

2. 化工领域:由于TPX具有优异的耐化学性,可以用于制造化学品储存容器、管道、阀门等化工设备。

3. 电子领域:TPX的优良电绝缘性能使其成为电子元件的理想材料,如电容器、绝缘子等。

4. 医疗领域:TPX具有良好的生物相容性和耐腐蚀性,可用于制造医疗器械、手术器械等。

5. 汽车领域:TPX具有良好的耐热性和低密度,可用于制造汽车零部件,如发动机罩、汽车灯罩等。

总结:TPX作为一种高分子材料,具有优异的性能和广泛的应用领域。

其结构特点使其具有耐热、透明、耐化学腐蚀等优点,在光学、化工、电子、医疗、汽车等领域发挥着重要作用。

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TPX 材料介绍如今,TPX因其突出且独特的透明性、耐热性及耐化学品性而有极为广泛的应用。

典型的应用包括医疗设备,实验室器材,小器具,烤箱器具,烘烤盒,离形纸,电线及电缆涂覆,以及一些工业用途等。

目前,三井化学(Mitsui Chemicals, Inc)为世界上唯一的TPX制造/销售商。

TPX为基于4-甲基戊烯(4-methylpentene)的聚烯烃。

4-甲基戊烯可由丙烯二体化而得,而TPX为4-甲基戊烯的共聚合体,如下所示:机械性质TPX的一些机械性质如表1所示。

一般而言,TPX的性质有点类似于聚烯烃,譬如TPX的某些机械性质与聚丙烯相当类似。

当然,TPX也有其特别的地方。

TPX的玻璃转变温度(Tg)约在20℃至30℃之间,因此,TPX在室温或室温以下的机械性质与在高温下有所不同。

TPX在室温或低于室温以下的机械性质与聚丙烯相似,但断裂伸长率与耐冲击强度略低一点。

然而,在高温下,TPX显现更佳的柔曲性,因此有相当高的断裂伸长率与耐冲击强度。

透明级TPX的成型品只要能保持良好形状且无凹口,其耐冲击强度可与聚丙烯均聚合体比拟,且优于聚苯乙烯(一般级)。

另外,透明级TPX的曲折模数亦与聚丙烯相近。

TPX具有优良的耐蠕变性。

TPX在20℃及50 kg/cm2的应力下的蠕变行为如图1所示。

由图可看出TPX的耐蠕变性较聚丙烯共聚合体及高密度聚乙烯为优。

光学性质透明级TPX是无色的,其透光率可达90%。

图2比较TPX与各种材料在不同波长下的透光率。

在可见光范围内,TPX的透光率与PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)相当,略优于PS(聚苯乙烯)。

而在紫外线范围内,透明级TPX的透光率优于玻璃与其他透明树脂。

热性质TPX的一些热性质如表1所示。

TPX的熔点高,约为240℃,所以具有优良的耐温性。

TPX的热变形温度与聚丙烯(均聚合体)相当,但TPX的熔点高,使其Vicat软化点高于聚丙烯。

温度对TPX的抗张屈服强度的影响如图3所示。

由图可看出TPX在150℃以上的温度仍可维持一些强度,而聚丙烯已软化。

整体来说,TPX的使用温度高于聚丙烯。

另外,如表1所示,矿物填充级MBZ 230的热变形温度因曲折模数的提高而有所改善。

如果以2×120×20 mm试片夹起,观察其在测试温度下维持5小时后的变形量。

TPX与一些树脂的热变形试验结果如图4所示。

很明显的可看出TPX在高温下的变形量要较其他树脂小得多。

从这个观点来说,TPX具有相当优良的耐温性。

TPX的耐高温老化性极为突出。

如果将TPX置于烘箱中老化,观察其是否有产生破裂的现象,便可了解到其使用寿命。

TPX在高温下的使用寿命如图5所示。

由图5可看出TPX的长期耐温性相当优良。

然而,必须注意的是TPX的使用寿命会受到安定剂配方与使用条件的影响性。

在老化时,如果达到某一极限程度,TPX会变黄且变脆。

一些安定剂可延缓老化与劣化现象。

如果TPX成品需要更高的耐高温老化性,建议使用MSH 204色母(含耐热耐老化安定剂)。

另外,TPX的应用场合如果会与铜接触,建议使用MSC 402色母,这种色母是设计来抑制铜所导致的腐蚀。

TPX分子中无极性基,因此TPX具有优异的电气绝缘性质。

TPX的介电常数非常低(2.12),几乎可以说是所有合成树脂中最低者。

以是FR-TPX具有优异的电气性质。

TPX的介电损失很低,如图6及图7所示。

整体而言,TPX的电气性质与聚四氟乙烯(PTFE)及电线电缆级低密度聚乙烯(LDPE)相当,有时更为优良。

电气性质TPX分子中无极性基,因此TPX具有优异的电气绝缘性质。

TPX的介电常数非常低(2.12),几乎可以说是所有合成树脂中最低者。

以是FR-TPX具有优异的电气性质。

TPX的介电损失很低,如图6及图7所示。

整体而言,TPX的电气性质与聚四氟乙烯(PTFE)及电线电缆级低密度聚乙烯(LDPE)相当,有时更为优良。

密度TPX的密度仅有0.83 g/cm3,可说是所有商业化的热塑性塑胶中最低者。

因此,TPX的比容(specific volume)要较其他树脂为大,如图8所示。

其他透明树脂如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)(密度为1.20),聚碳酸酯(PC)(密度为1.20)及聚苯乙烯(PS) (密度为1.05)比较,TPX的每单位体积的重量要小得多。

耐化学品性TPX对许多化学品皆有优异的耐受性。

然而,TPX会受到一些芳香族溶剂及卤化碳氢化合物溶剂的影响,依环境条件而定。

表2比较TPX与其他聚合体的耐化学品性。

TPX的耐酸性与耐碱性优异,对食用油的耐受性也是相当优异,但对一些溶剂如丙酮及三氯乙烯等的抵抗力较差。

与一些透明树脂如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),聚碳酸酯(PC)及聚苯乙烯(PS)比较,TPX的耐化学品性是相当优良的。

注:A:不变或影响很小;(A):重量少许改变货物性稍微降低;B:膨润,物性降低或外观改变;C:严重膨润,外观明显改变;(C):溶解;(D):破裂发生。

吸水率与耐沸水性作为一种聚烯烃,TPX具有特别优良的耐化学品性,特别是耐溶剂龟裂(solvent cracking)性。

评估耐溶剂龟裂性是将试片浸于溶剂中,施以应力一段时间后观察是否有龟裂的现象。

开始发生龟裂的应力称为溶剂龟裂的端始应力(threshold stress)。

一般而言,端始应力越高表示耐溶剂龟裂性越佳。

然而,在溶剂中改变应力是相当麻烦的。

利用弯曲变形量与曲折模数可计算出应力,可利用曲率持续变化的特殊的夹具使试片形成不同程度的变形。

所用的试片尺寸为120'12.5'3.1 mm,而如图10所示的具椭圆周线的夹具,其长轴为240 mm,短轴为80 mm,便可提供不同的曲率。

变形的试片在溶剂中浸泡1小时后观察其龟裂现象。

而溶剂龟裂的端始应力δ便可由发生龟裂点的曲率(半径)r依下式求得:在此,E为试片的曲折模数,单位为kg/cm2,t为试片的厚度,单位为cm,而发生龟裂点的曲率r的单位为cm,因此端始应力δ的单位为kg/cm2。

TPX与一些透明树脂的溶剂龟裂发生的端始应力如表3所示。

由表3的比较可看出,PMMA 与PC容易造成溶剂龟裂,而TPX具有优良的耐溶剂龟裂性。

吸水率与耐沸水性TPX的吸水率极低,仅为0.01%,因此对水及水蒸气具有极高的耐受性。

树脂可能会因吸水而造成变形,因此,观察吸水后的变形现象可评估耐水性。

将尺寸为120'130'2 mm的试片与水的表面接触,每隔一段时间观察其变形量a,如图11所示。

而变形比的定义为(at)/t,在此,t为试片的厚度。

TPX与一些树脂的变形比与接触水的时间的关系如图11所示。

很明显的可看出TPX具有优异的耐水性。

TPX与一些透明树脂浸于沸水中,每隔一段时间后测量其光学性质,结果如图12所示。

PC与聚芳香酯(polyarylate)在沸水中浸泡数十天后,透光率大幅降低,模糊度也大幅升高,显示其耐沸水性不佳。

而TPX在沸水中的透光率的降低量很小,而模糊度的升高也不大,因此具有优异的耐沸水性。

耐候性TPX的耐候性与聚丙烯相当。

TPX会受紫外线的影响而劣化,如图13所示,在耐候机中照射紫外线,TPX的抗张屈服强度会逐渐因劣化而下降。

然而,此问题可利用UV安定剂加以解决。

譬如说使用MSW 303(一种UV安定剂)可提升TPX对紫外线的耐受性,如图13所示,添加5%的MSW 303后,TPX具有极为优良的抗紫外线性。

卫生安全性基本上,TPX为一种惰性,无毒的材料,对人体健康无危险性。

一些可与食品接触的食品级TPX符合美国FDA的规定(Code of Federal Regulations Title 21, Section 177.1520),也遵守药物主档案3621 (Drug Master File 3621)及德国BGA建议(BGA recommendation)(A-XLIII )的要求。

食品级TPX符合日本政府标准(Japanese Government Standards)在与食品接触的塑胶制家庭用品,容器及包装应用上的要求(Notification No. 20, Ministry of Health and Welfare, 1982)。

食品级TPX亦符合日本卫生烯烃与苯乙烯塑胶协会(the Japan Hygienic Olefin and Styrene Plastics Assosiation)对与食品接触的塑胶制家庭用品,容器及包装材料所作的标准规格。

燃烧性TPX的燃烧性大致与聚丙烯相等。

TPX RT18与MX001的UL 94燃烧性是属于HB 级。

TPX RT18的UL 746B温度指数为115℃。

TPX的应用TPX提供了许多性质的绝佳组合,适合于广泛范围的应用。

表4及表5描述TPX的各种应用所建议使用的等级与所利用的特性。

加工方法TPX(透明级)在加工前并不需要预先干燥。

此因TPX胶粒在本质上并无吸湿的问题。

射出成型TPX很容易地可利用一般具有适当热容量与良好温度控制的射出成型机来加工成型。

典型的加工温度范围为270至330℃,而模温应控制在20至60℃之间。

TPX 的模收缩率约为1.2 – 1.5%。

吹气成型TPX可利用传统的吹气成型机来加工成型。

为了避免形成熔合线,建议使用阻隔的鱼雷(barriered torpedo)来增高模头压力。

由于TPX的熔融黏度低,所使用的吹气成型机应配置有塑胚(parison)控制器及累积器(accumulator)。

押出TPX可利用传统的单或双螺杆押出机来进行押出加工。

如果使用单螺杆押出机,设计为聚丙烯及高密度聚乙烯的螺杆可适用于TPX的加工,但长L/D(长度对直径比)的双程(double flighted)螺杆可得最佳的结果。

另外,选择较长的模头可得最佳的结果。

TPX的流动特性如图14及图5所示。

纸上涂胶TPX亦适用于纸上涂胶(paper coating)。

涂胶级TPX的适宜涂胶范围如图16所示。

对于高速及薄层涂胶,建议使用TPX DX810。

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