EPS基本料性料别介绍
eps常用密度

eps常用密度EPS(Expandable Polystyrene)是一种常用的泡沫塑料材料,具有轻质、隔热、吸音、防震等特点,在建筑、包装、电子等领域有广泛的应用。
本文将介绍EPS的常用密度范围及其对应的应用情况。
EPS常用的密度范围主要分为低密度、中密度和高密度三类,分别适用于不同的应用场景。
下面将逐一介绍这三类EPS的常用密度和应用情况。
1. 低密度EPS低密度EPS一般指密度在10-20kg/m³之间的材料。
由于其较低的密度,低密度EPS具有非常轻质的特点,是一种优异的隔热材料。
它在建筑领域中被广泛应用于外墙保温、屋顶保温、地下室保温等方面。
在外墙保温中,低密度EPS可以起到隔热、防潮的作用,使室内的温度更加舒适,并且减少能源的消耗。
在屋顶保温中,低密度EPS可以有效减少热量的散失,保持室内温度的稳定性,同时还可以降低雨水的渗透,延长屋顶的使用寿命。
在地下室保温中,低密度EPS可以防止地下水对建筑物的侵蚀,提高地下室的使用安全性。
2. 中密度EPS中密度EPS一般指密度在20-30kg/m³之间的材料。
中密度EPS具有较高的强度和刚性,在一些负荷较大的应用场景中得到广泛应用。
在包装领域中,中密度EPS常作为保护材料使用,可以用于电子产品、家具、玻璃器皿等易碎物品的包装。
中密度EPS的优异的缓冲性能可以有效吸收冲击力,保护物品不受损坏。
在建筑领域中,中密度EPS常用于地面垫层。
其刚性和强度足以承受人流、运输设备等带来的压力,同时又具有较好的隔热和吸音性能,可以提供舒适和安静的室内环境。
3. 高密度EPS高密度EPS一般指密度在30-50kg/m³之间的材料。
由于其密度较高,高密度EPS具有优异的抗压性能和耐久性,适用于一些对强度要求较高的场合。
在道路与桥梁工程中,高密度EPS常被用作地基处理材料。
由于其较高的密度和抗压强度,高密度EPS可以有效减轻地基的荷载压力,提高地基的承载能力,减少地基沉降。
EPS培容述

EPS 培训内容讲述1、 EPS 简介:其化学名称为聚苯乙烯,俗称保丽龙。
是用可发性聚苯乙烯原料经过加工成型后起保护作用的一种包装材料,以其重量轻,价格低包装保护效果好等优点,广泛使用在电子产品、电脑周边设备,医疗器材、五金家电,仪器仪表,通讯器材等行业领域。
2、 EPS 特性一、 EPS 是模具(铝模)加工成型的包装材料,根据EPS 产品的大小,可适用不同的模具机台(90机、110机、130机、160机、180机);3、 EPS 原料一、 按颗粒大小分大颗粒料、中颗粒料、小颗粒料等;原料颗粒大小与产品的结合性关系:颗粒越大结合性越好。
二、 按成型速度及用途分普通料、快速料、防静电(耐冲压料)料等三、 Q 分:普通料、高发泡性料。
4、 EPS 生产过程充填 加热 冷却 取出一、成型步骤启动合模进料紧模加热开模真空冷水冷却保温5、EPS设计理念(1)根据外箱设计最佳的保护方式及加上适当的缓冲;(2)根据不同的产品设计不同的包材结构;(3)确保落下测试不会影响产品外观和整体结构;(4)设计时以降低包装成本、以轻超重的宗旨设计出最佳的包装效果。
注意:因EPS是模具加工成型的,故要考虑模具是否可以制作,整体结构是在量产中不易导致不良率,特别是修模时,一定要考虑模具这样修改会不会导致不良率增加,或影响整体设计。
7、落下测试(测可靠度)落下测试是来检定产品内包材是否可行(产品内部是否摔坏、表面是否有擦伤,极值是否在允许范围内),落下测试是测试一角三棱六面,测试的高度一般为76cm,极值为90g以下。
(根据不同的产品重量有不同的要求)一、一角三棱(不需要测极值)见附图一般是测纸盒接口处的角二、六面(需测极值)见附图一般测试顺序为前、后、左、右、上、下。
聚苯乙烯泡沫塑料EPS的应用

模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)一、基本介绍模塑聚苯乙烯泡沫塑料由很多封闭的多面体蜂窝组成,每个蜂窝的直径为0.2~0.5毫米,蜂窝壁厚为0.001毫米。
类别性能特点执行标准模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) ⑴导热系数小;⑵弹性多孔结构能吸收热湿应力,即使在罕见的气候条件下材料中出现水蒸气凝结并且结冰,自身结构也不会破坏;⑶自重轻,且具有一定的抗压、抗拉强度;⑷化学稳定性好,耐酸碱,具有很好的使用耐久性。
GB/T10801,1-2002,二、主要特点及应用:1) 自重轻,且具有一定的抗压、抗拉强度,靠自身强度能支承抹面保护层,不需要拉接件,可避免形成热桥。
2) EPS板在密度30~50 kg/m的范围内,导热系数值最小;在平均温度10℃,密度为20kg/m时,导热系数为0.033~0.036W/(m·K);密度小于15 kg/m 时,导热系数随密度的减小而急剧增大;密度15~22 kg/m的EPS板适合做外保温。
3) 用于外墙和屋面保温时,一般不会产生明显的受潮问题。
但当EPS板一侧长期处于高温高湿环境,另一侧处于低温环境并且被透水蒸气性不好的材料封闭时;或当屋面防水层失效后,EPS板可能严重受潮,从而导致其保温性能严重降低。
4) 用于冷库、空调等低温管道保温时,必须在EPS板外表面设置隔汽层。
三、常识绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)俗称苯板,是由可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后,在模具中加热成型制成的具有闭孔结构的使用温度不超过75℃的聚苯乙烯塑料板材,按密度等级(kg/m3)分为6类,分别为:Ⅰ类≥15~<20、Ⅱ类≥20~<30、Ⅲ类≥30~<40、Ⅳ类≥40~<50、Ⅴ类≥50~<60、Ⅵ类≥60;按燃烧性能分为两种:普通型和阻燃型。
其中聚苯乙烯只有约2%,其余为空气。
蜂窝内的静止空气为热的不良导体,因而这种材料具有良好的保温性能。
加上其具有独特的抗蒸汽渗透性、较高的抗压强度、便捷的施工安装及长久的使用寿命,是重要的建筑节能保温隔热材料,在建筑、包装工程中得到广泛的应用。
EPS基本料性料别介绍

EPS基本料性料别介绍1、E料—标准级、传统EPS原料特性:发泡性能——不结块,泡粒干松流动性佳,发泡倍率高。
加工性能——脱模性佳,结合性特佳,成型范围很宽。
成型品品质——硬度高,韧性好,强度佳,特别适合生产包装缓冲材料及渔箱等。
保存性——原料可使用时间长,品质稳定。
静电小。
2、P料——特轻,高发泡倍率特性:多次发泡性能——最高可发6次,泡粒圆满,富有弹性,强度佳。
发泡性能——预发速度快,泡粒干松,流动性较佳,发泡倍率高,熟化时间短,省蒸汽。
加工性能——结合性佳,加热时间较短,成型范围较宽。
成型品品质——平滑,亮丽,强度佳,密合性佳,尤其适合做大厚件及轻包装及12kg/m3以下之轻板。
保存性佳。
3、B料——快速料,节能型特性:发泡性能——泡粒干松,流动性佳,圆熟时间短,倍率略低。
加工性能——加热时间短(高压,短时间加热),冷却时间很短,脱模性佳,结合性可。
成型品品质——硬度与强度较E料略差,较适于全自动机生产量大,倍率低之包装件。
成形周期短,提高生产效率,节省能源,降低成本。
4、F料——自熄料特性:因EPS生产中加入了阻燃剂(经点火燃烧而释放出EPS内之阻燃剂将火苗灭掉)而具备了阻燃性能(灭火性)。
用F料所制得板材和成型品具有自熄防火性能。
发泡性能——具有高发泡倍率。
保存性佳。
5、FR料——色料特性:具有色彩性—色彩鲜明。
泡粒着色均匀而透彻。
多种色彩—分灰色、蓝色、红色、绿色、黄色及各种复合色。
其各项性能与E料相同。
6、N料——耐冲击料特性:N料耐冲击性高。
回复性能好。
成型容易,结合性佳。
发泡性能同B料。
成形性能同P料。
原粒及泡粒成形品略带微黄色。
7、FD料——食品级特性:适用于食品药品的包装。
符合各国对食品和药物管理局的相关法规之规定。
(EPS泡塑成型理论泡沫塑料以塑料为基本组分,含有大量气泡,因此泡沫塑料也可以说是以气体为填料的复合塑料。
根据塑料的物理性质,泡体质地的软硬程度可把泡沫塑料分为三大类。
概况发泡聚苯乙烯EPS

包装材料:
泡沫塑料,多用于电器、精密仪表、工艺品、玻璃制品及陶瓷制品 等包装;隔热 材料等。
•
聚苯乙烯具有透明、成型性好、刚性高、化 学性能及电绝缘性优良、低吸湿性和价格低廉等 优点。为了改变其质脆,冲击强度不高,耐环境 应力开裂及耐溶剂性能、耐热性能差,导电性能 差等性质,多对其进行改性。
关于改性聚苯乙烯,下面例举其在几个方面的应用
悬浮聚合
苯乙烯的悬浮聚合
苯乙烯的悬浮聚合是苯乙烯以微珠状分散在介质中 进行的聚合反应。水通常被用作悬浮介质,苯乙烯
在水中的溶解度非常低,80℃时仅为0.062%。苯乙 烯苯乙烯悬浮聚合的温度,有高低之分。低温法在 80~85℃聚合,如仅靠热引发,则反应速度很慢, 因此要加引发剂;高温法在120~150℃聚合,不加 引发剂,反而要加一点阻聚剂(或缓聚剂),避免 反应速度过快而产生爆聚。
钼酸/ 聚苯乙烯/ 聚乙烯醇电纺纤维膜的制备及性能
采用静电纺丝法制备了磷钼酸/ 聚苯乙烯(PS) / 聚乙烯醇(PVA)复合纤维, 并将 其模压成膜. 利用红外光谱(IR)、扫描电子显微镜(SEM)及X 射线能谱(EDX)等对 复合纤维及其膜的结构与形貌进行表征, 并对复合纤维膜的光催化性能、力学性 能及在水中稳定性进行测试. 结果表明, 在复合纤维中磷钼酸的Keggin结构得到 保持. PS 与PVA 质量比为1 颐1时, 复合纤维形貌最佳, 表面光滑, 直径较小且 分布均匀, 复合纤维的直径随着磷钼酸含量的增加而减小. 将磷钼酸固载于复合 纤维膜上比直接使用具有更高的光催化活性,光照25 min 后接近98%的甲基橙降 解; 复合纤维膜易于回收再利用, 5 次重复使用后, 复合纤维膜没有破损, 磷钼 酸损失较少, 光催化性能无明显下降. 复合纤维膜的强度随磷钼酸含量的增加先 增大后减小, 韧性随PVA 含量的增加而增大, 随磷钼酸含量的增加而减小. 出自:高等学校化学学报 2014 第2期 作者:李婷婷,刘策,张志明,安立宝,杨翠环
EPS泡沫塑料性能介绍

EPS泡沫塑料性能介绍_EPS是一种热塑性材料,经加热发泡以后,每立方分米体积内含有300~600万个独立密闭气泡,内含空气的体积为98%以上,这样的结构使它具有许多特性。
一,保温隔热性能EPS具有良好的保温性能是因为它由完全封闭的多面体形蜂窝构成,蜂窝的直径0.08~0.15mm,蜂窝壁厚为0.001mm。
EPS由约98%的空气和2%的聚苯乙烯组成。
截留在蜂窝内的空气是一种热的不良导体,因而对EPS的热绝缘(保温)性能起决定性的作用。
与含有其他气体的泡沫塑料不同,空气长期留在蜂窝内,所以保温效果稳定不变。
(一)导热系数导热系数取决于密度和温度。
EPS厚度减少,热辐射的透过率上升,当厚度低于10mm时尤为明显。
EPS的含水量对导热系数影响显着,每吸收1%体积的水,导热系数上升3.4%,因此,在任何墙体结构里,隔热层必须放在远离可能产生冷凝水的地方。
随着环境温度的下降,EPS泡沫塑料的导热系数将随之下降。
EPS泡沫塑料适用于温度较低的环境之中。
因为传导与辐射在不同程度上随制件的密度(即泡孔的壁厚)而变化,当EPS密度过大或过小时,其导热系数都将增加。
在常温下,当EPS泡沫塑料的密度在30~40kg/m 3时,其导热系数最低。
根据上述特性,我们若要选择EPS泡沫塑料作绝热材料时,首先,环境温度要小于75℃,环境温度越低,其导热系数越低,即绝热性能越好。
其次,我们还应选择密度合理的EPS泡沫塑料作为绝热材料。
若我们仅从导热系数出发,则可选取密度为30~40kg/m 3左右的EPS泡沫塑料为好,随着EPS的密度上升,EPS的强度也将上升,但是,材料消耗增加,成本也必将上升。
所以,我们在选择EPS泡沫塑料的密度时,应该综合考虑其导热系数、强度及生产成本等诸多因素。
另外,还需指出,除了上述的EPS泡沫塑料的密度以外,EPS的分子量(一般常用相对粘度值来表示),EPS颗粒的大小,发泡成型以后的粘接程度(熔结性),以及EPS发泡以后其本身的孔径等等,这些因素也多少对EPS泡沫塑料的导热系数有所影响。
聚苯乙烯泡沫eps分类

聚苯乙烯泡沫eps分类1.引言1.1 概述聚苯乙烯泡沫EPS是一种常见的发泡塑料材料,具有轻质、保温、隔热等特点。
它由聚苯乙烯树脂经发泡剂和发泡助剂加热膨胀形成泡沫结构而制成。
EPS泡沫材料具有闭孔结构,微细的气泡间隔在材料内部形成丰富的气孔,使其具有良好的隔热性和吸震性能。
此外,EPS泡沫材料还具有高机械强度、阻燃性能和化学稳定性等优点。
在工业制造和建筑领域,聚苯乙烯泡沫EPS广泛应用于保温、隔热和包装领域。
在建筑领域,EPS泡沫材料常用于外墙保温、屋顶保温、地板隔音等。
在包装领域,它可以用于电子产品、仪器仪表、陶瓷产品等的保护包装。
此外,EPS泡沫材料还可以制作成各种模块和构件,用于工业制造中的装配和包装。
随着现代科技的不断进步和技术的创新,聚苯乙烯泡沫EPS的应用前景和发展趋势越来越广阔。
在建筑领域,随着人们对节能环保的重视,EPS 泡沫材料被广泛应用于Passivhaus等低能耗建筑。
在包装领域,随着电子产品和其他易碎产品不断增加,EPS泡沫材料的需求也越来越大。
此外,聚苯乙烯泡沫EPS的可塑性强,在未来还有着更多的创新应用。
所以,了解聚苯乙烯泡沫EPS的分类方法对于深入了解其应用前景和发展趋势至关重要。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:在本文中,将首先介绍聚苯乙烯泡沫EPS的定义和特点,包括其化学结构、物理性质和应用领域等方面的特点。
接着将探讨聚苯乙烯泡沫EPS 的制备方法,包括传统发泡工艺和新型发泡工艺等不同的制备方法以及其优缺点。
接下来,本文将重点论述聚苯乙烯泡沫EPS的分类方法,将根据不同的分类标准对其进行分类,如根据发泡工艺的不同、根据密度的大小、根据应用领域的不同等等。
对每种分类方法都将详细介绍其原理、分类标准以及相应的特点和应用情况。
最后,本文将对聚苯乙烯泡沫EPS的应用前景和发展趋势进行展望。
将分析目前聚苯乙烯泡沫EPS在各个应用领域的市场需求和发展状况,并展望其未来的发展趋势和可能面临的挑战。
可发性聚苯乙烯EPS知识介绍及发泡成分

可发性聚苯乙烯EPS知识介绍及发泡成分郑州中天节能有限公司可发性聚苯乙烯中加入的发泡成分都有什么?可发性聚苯乙烯EPS知识及发泡成分可发性聚苯乙烯(EPS)通称聚苯乙烯和苯乙烯系共聚物,是一种树脂与物理性发泡剂和其它添加剂的混合物。
可发性PS可被加工成低密度(0.7—1 0.0ib/ft3)的泡沫塑料剂品。
简称EPS。
指含有发泡剂、一旦受热能立即发泡膨胀的珠粒状聚苯乙烯树脂。
为聚苯乙烯泡沫塑料生产过程中的一种中间产品。
一般粒度10~40目。
堆密度0.6。
含水0.1%。
含挥发物(主要为发泡剂)6%-8%。
以苯乙烯在发泡剂(通常使用低沸点烃类)存在下进行悬浮聚合而制得。
亦可将珠粒聚苯乙烯分散于水中,在一定温度下搅拌,使发泡剂与溶胀了的珠粒接触并渗入其中制得。
最常见的可发性聚苯乙烯是含有作为发泡剂的戊烷的透明PS粒料。
由可发性聚苯乙烯制出泡沫塑料制品有几个专门步骤,这也是许多塑料树脂(包括可成型泡沫的聚烯烃及其共聚物)的一种特性。
可发性PS可用来制造各种制品如咖啡杯、吸收能量的汽车用减震器或300 ft3大的泡沫塑料块。
EPS的主要用途是一次性饮料杯、抗震包装以及隔热材料。
化学与性能可发性聚苯乙烯是小颗粒状树脂,直径一般为0.01-0.1in。
大多数这种颗粒是悬浮聚合生成的珠粒,而较大直径的颗粒也可通过切粒得到。
采用的珠粒大小决定于最终泡沫制品的最小壁厚。
较大的粒子膨胀制成低密度泡沫制品比较容易,较小的粒子则较易制成填充均匀的部件。
泡沫塑料产品的性能取决于原料聚合物,但受泡沫的密度影响很大。
一个密度为11b/ft3的PS泡沫产品其中97%的体积是空气,这种产品的机械性能较差。
泡沫体中所含的空气分隔成数百万个泡孔,正是它们的存在使聚合物泡沫材料具有许多有价值的特性。
这些特性包括绝热性、吸收能量、漂浮性、高的刚度/重量比以及单位体积成本低等等。
如表回所示,泡沫PS的大多数性能都与其密度有很明显的函数关系,因此生产者可不需重新设计模具,只根据加工工艺简单变化的需要对实际操作做些微小调整。
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EPS基本料性料别介绍1、E料—标准级、传统EPS原料特性:发泡性能——不结块,泡粒干松流动性佳,发泡倍率高。
加工性能——脱模性佳,结合性特佳,成型围很宽。
成型品品质——硬度高,韧性好,强度佳,特别适合生产包装缓冲材料及渔箱等。
保存性——原料可使用时间长,品质稳定。
静电小。
2、P料——特轻,高发泡倍率特性:多次发泡性能——最高可发 6次,泡粒圆满,富有弹性,强度佳。
发泡性能——预发速度快,泡粒干松,流动性较佳,发泡倍率高,熟化时间短,省蒸汽。
加工性能——结合性佳,加热时间较短,成型围较宽。
成型品品质——平滑,亮丽,强度佳,密合性佳,尤其适合做大厚件及轻包装及12kg/m3以下之轻板。
保存性佳。
3、B料——快速料,节能型特性:发泡性能——泡粒干松,流动性佳,圆熟时间短,倍率略低。
加工性能——加热时间短(高压,短时间加热),冷却时间很短,脱模性佳,结合性可。
成型品品质——硬度与强度较 E料略差,较适于全自动机生产量大,倍率低之包装件。
成形周期短,提高生产效率,节省能源,降低成本。
4、F料——自熄料特性:因EPS生产中加入了阻燃剂(经点火燃烧而释放出EPS之阻燃剂将火苗灭掉)而具备了阻燃性能(灭火性)。
用F料所制得板材和成型品具有自熄防火性能。
发泡性能——具有高发泡倍率。
保存性佳。
5、FR料——色料特性:具有色彩性—色彩鲜明。
泡粒着色均匀而透彻。
多种色彩—分灰色、蓝色、红色、绿色、黄色及各种复合色。
其各项性能与E料相同。
6、N料——耐冲击料特性:N料耐冲击性高。
回复性能好。
成型容易,结合性佳。
发泡性能同 B料。
成形性能同 P料。
原粒及泡粒成形品略带微黄色。
7、FD料——食品级特性:适用于食品药品的包装。
符合各国对食品和药物管理局的相关法规之规定。
(EPS泡塑成型理论泡沫塑料以塑料为基本组分,含有大量气泡,因此泡沫塑料也可以说是以气体为填料的复合塑料。
根据塑料的物理性质,泡体质地的软硬程度可把泡沫塑料分为三大类。
聚苯乙烯泡沫塑料、酚醛泡沫塑料、环氧树脂泡沫塑料、部分聚氨酯泡沫塑料都属硬质泡沫塑料;而橡胶、弹性聚氨酯和部分聚烯烃的泡沫塑料则属于软质泡沫塑料。
可发性聚苯乙烯树脂(ExpandablepolyStyrene)是在聚苯乙烯珠粒中加入低沸点的液体发泡剂,在加温加压的条件下,渗透到聚苯乙烯珠粒中,使其溶胀,制成可发性聚苯乙烯树脂(珠粒)。
在受热的情况下,聚苯乙烯软化而低沸点烷烃挥发导致聚苯乙烯粒子膨胀,利用这一原理,将其经过预发、熟化、成型、烘干及切割等加工工艺制得可发性聚苯乙烯制品。
它既可用于制成不同密度、不同形状的泡沫塑料制品,又可以生产出各种厚度的泡沫塑料板材,广泛用于建筑、包装、日用品、工业品等领域。
一、成型过程1、泡沫的气泡核形成阶段:合成树脂加入化学发泡剂或气体,当加温或降压时,就会生出气体而形成泡沫,当气体在熔体或溶液中超过其饱和限度而形成过饱和溶液时,气体就会从熔体中逸出而形成气泡。
在一定的温度和压力下,溶解度系数的减小将引起溶解的气体浓度降低,放出的过量气体形成气泡。
2、泡沫的气泡核增长:在发泡过程中,泡孔增长速率是由泡孔部压力的增长速率和泡孔率的变形能力决定的。
在气泡形成之后,由于气泡气体的压力与半径成反比,气泡越,部的压力越高,并通过成核作用增加了气泡的数量,加上气泡的膨胀扩大了泡沫得增长。
促进泡沫增长的因素主要是溶解气体的增加、温度的升高、气体的膨胀和气泡的和并。
3、泡沫的稳定固化:当然,如果泡孔增长过程在某一阶段未被中断的话,一些泡孔可以增长到非常大,使形成泡孔壁的材料达到材料达到破裂极限,最后所有泡孔会相互串通,使整泡沫结构瘪塌,或会出现所有的气体从泡孔中缓慢地扩散到大气中的现象,泡沫中气体的压力逐渐地衰减,那么泡孔会渐渐地变小并消失。
因此,在泡沫形成中控制泡孔的增长率和稳事实上是重要的。
这可以通过使聚合物母体发生突然国有化或使母体变形性逐渐的降低来完成。
许多稳定泡沫的方法,可降低其表面力,减少气体扩散作用,使泡沫稳定。
比如,在发泡过程中,通过对物料的冷却或树脂的交联都能提高塑料液体的粘度,达到稳定泡沫的目的。
二、成型机理1、气泡核的形成所谓气泡核就是指原泡,也就是气体分子最初聚集的地方。
塑料发泡过程的初始阶段是在塑料熔体或液体中形成大量的气泡核,然后使气泡核膨胀成发泡体。
在高聚物的分子结构中存在压力为零的自由空间,不同的高聚物具有不同大小的自由空间。
有些高聚物具有较大的自由空间,可以容纳某些发泡剂的渗入。
一般来说,要同时具备以上两个条件才能形成气泡核。
RN Hacoard等提供了分子架理论的依据。
他们聚苯乙烯为对象,研究了其分子结构。
从聚苯乙烯的可压缩性推断出其分子架中存在着自由空间,其压为零。
温度低于Tg时,自由空间约占13%。
戊烷进入这些空间的最大量为6.5%~8.5%。
A Ringram和WrightHA去持上面的论点,他们用实验证明戊烷在PS中的饱和容量是8%~8.25%,这一数据与上面的推论很接近。
见图1-5、1-6。
根据分子架理论,形成气泡核必须注意满足以下条件。
A、作为泡沫塑料基体的聚合物,其分子架中应用足够量的自由空间,以供聚集足够量的发泡剂,形成气泡核。
B、发泡剂一般采用低沸点的有机液体,在一定条件下能渗入聚合物分子架的自由空间中,并受到较大的作用力,使其不易挥发散发。
另外,还要求发泡剂的沸点必须低于聚合物的软化点。
因此,低沸点的有机液体虽然不少,但真正适宜做发泡剂的并不多。
C、聚集在聚合物分子架中的低沸点发泡剂,其分子在不停地进行扩散运动。
因此,含有低沸点发泡剂的聚合物不应在大气中久放。
2、气泡的膨胀过程气泡增长的近似计算式:R(t)=kDCoTn式中R(t)––随时间t变化的气泡半径;T––时间;D––气体的扩散系数;Co–––气体的初始溶液;K–––修正系数(与聚合物粘度和弹性有关)3、气泡的稳定和固化过程任何一气固或气液相共存的体系,多数是不稳定的。
已经形成的气泡可以继续膨胀,也可能合并、塌陷或破裂,这些可能性的实现主要取决于气泡处的条件。
(1)固化办法为了防止气泡破裂,一方面可以从提高熔体的粘弹性入手,使气泡壁有足够的强度,不易破裂。
另一方面,控制膨胀速度,兼顾气泡壁应力松弛所需的时间。
(2)影响固化因素热塑性泡沫塑料的固化主要是通过冷却来进行的,冷却也是影响固化速度主要因素。
为了使泡体的热量通过各种传热途径,散入周围的空气或冷却介质中。
采用较多的是用空气或冷却介质直接或间接冷却泡体的表面。
但是,由于泡体是热的不良导体,冷却时常常出现表层的泡体已被冷却固化定型,芯部的温度还很高的现象。
这时如冷却定型不够,虽然皮层已固化定型,但是芯部的大量热量会继续外传,使皮层的温度回升,再加上芯部泡体的膨胀力,就可能使已定型,但是芯部的大量热量会继续外传,使皮层的温度回升,再加芯部泡体的膨胀力,就可能使已定型的泡体形状变形或破坏。
因此,发泡制品的冷却固化需要有足够的冷却定型时间和冷却效率来保证。
但冷却速度也不宜过快,特别是对收缩率较大的聚合物泡体。
泡沫塑料的品种很多,性能也多种多样,因为它含有大量气泡,因此具有以下三大共同的特性。
1、具有吸收冲击载荷的能力泡沫塑料受到冲击载荷时,泡沫中的气体通过滞流和压缩,使外来作用的能量被消耗,散逸。
泡体以较小的负加速度,逐步终止冲击载荷。
2、隔热性能好泡沫塑料的导热系数比纯塑料低得多因为气体的热导率比塑料的热导率低近一个数量级。
泡沫塑料中气体相互隔离,因此,减少了气体中的对流传热,有助于提高泡沫塑料的隔热能力。
辐射热能透过泡体中的气体层传递,泡沫塑料对辐射热传递能力主要由塑料对红外线的吸收系数、泡孔大小、泡孔的形状和气体和容积率等因素决定。
泡沫塑料的传热能力应是以上两种传热结果(气体辐射和泡体热传导)的综合,它们与泡体密度之间的关系简化如图3所示。
在泡体密度很低时,辐射传热量在总的传热过程中起了主要的作用。
但在密度高的条件下,泡沫塑料的传热性能主要取决于泡体的热导率。
EPS泡沫具有很低的导热系数,国标规定值≤0.041w/m·k。
3、防火性能(一)EPS的阻燃性能EPS是一种有机碳氢化合物,以及含有残留石油气,所以一般的EPS制品是一种易燃物品,可以被火点燃,燃烧时发光,即使离开火焰仍然继续燃烧并有浓烟和熔融滴落。
自燃和外部点燃的温度分别是490oC 和296 oC。
未加阻燃剂改善的普通EPS泡沫归类为“易燃类”,遇火即燃烧,而且火焰迅速蔓延到整个表面。
EPS 制品应用于建筑、造船、冷冻车辆等领域时,必须提出一定的阻燃要求。
为此,世界各国都生产一种经特别配方和工艺而制成的阻燃型EPS原料,这些阻燃型EPS原料,由于加入有机卤化物等阻燃剂,因而大改变了其燃烧性能,扩大了EPS的使用围。
(二)阻燃性能指标(1)按轻工业部部颁标准SG-232-81。
自熄性测定方法如下:把试样置于与水平面成45°的位置上,用蜡烛火焰燃烧5秒种,然后将火源移开,同时用秒表测量移开火焰后试样继续燃烧的时间,在两秒种熄灭为合格。
按日本工业标准(JISA9511-1984),其要求在三秒种熄灭者为合格。
试验的方法类似。
(2)“氧指数”(OI)法评估EPS的阻燃性能。
众所周知,一般空气中氧气约占21%,其他大部分是氮气。
如果某物质需要在25%的含氧的气体中方能燃烧,则称其氧指数为25。
显然。
某物的氧指数高,则表明其阻燃性能好。
氧指数,就是指在规定的试验条件下,在室温下,材料在O2、N2混合气体中刚好维持燃烧时的最小氧浓度,以体积的百分率表示。
还需指出,生产阻燃型的EPS需添加各种阻燃剂,一般是卤族有机物。
这些阻燃剂加入过多,可能影响其老化性能。
特别是在日光容易产生风化和疏松现象。
各国的氧指数一般均要求大于26~35。
如日本的标准)(JIS)是大于27,英国标准(B·S)是大于33,中国标准(GB)则是大于30。
为了获得一定等级的阻燃性能,必须给予一定的储存时间让残留的发泡剂从泡沫体中扩散出去。
泡沫塑料以塑料为基本组分,含有大量气泡,因此泡沫塑料也可以说是以气体为填料的复合塑料。
根据塑料的物理性质,泡体质地的软硬程度可把泡沫塑料分为三大类。
聚苯乙烯泡沫塑料、酚醛泡沫塑料、环氧树脂泡沫塑料、部分聚氨酯泡沫塑料都属硬质泡沫塑料;而橡胶、弹性聚氨酯和部分聚烯烃的泡沫塑料则属于软质泡沫塑料。
可发性聚苯乙烯树脂(ExpandablepolyStyrene)是在聚苯乙烯珠粒中加入低沸点的液体发泡剂,在加温加压的条件下,渗透到聚苯乙烯珠粒中,使其溶胀,制成可发性聚苯乙烯树脂(珠粒)。
在受热的情况下,聚苯乙烯软化而低沸点烷烃挥发导致聚苯乙烯粒子膨胀,利用这一原理,将其经过预发、熟化、成型、烘干及切割等加工工艺制得可发性聚苯乙烯制品。