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常用塑胶材料知识

常用塑胶材料知识

常用塑胶材料知识1、常用的工程塑胶材料的特性工程塑料是一种适合作结构材料和机械电气零部件的高性能塑料,主要用于各种工程技术。

长时间耐热性在100℃以上。

由于其可随意造型.价格便宜.在现代工业产品设计中被广泛应用.常用的工程塑料种类有ABS、尼龙、PC、POM等。

ABS:微黄色、不透明、无毒、无味,是坚韧质硬的刚性材料。

ABS的拉伸强度不高,抗冲击强度较高。

耐摩性良好,摩擦系数低,耐热性和耐低温性适中,电性能良好。

尼龙:机械性能优异。

拉伸强度高,韧性好,能耐反复冲击震动;使用温度范围在-40℃~100℃,耐磨性能好,摩擦系数低,优异的自润滑性;电绝缘性能好,耐电弧;易于着色且无毒;耐油,耐烃类、酯类等有机溶剂,耐弱碱,但不耐酸和氧化剂,不耐水、醇类等极性溶剂;易于加工成型;吸水率高、尺寸稳定性较差。

注塑时的优点是:流动性好,耐摩,配色方便.缺点是:质软,易缩水,易形成披峰.PC:几乎无色或呈轻微淡黄色;透光率高;吸水率低、有良好的尺寸稳定性;成型收缩率小且均匀;抗冲击强度极佳,并且有很高的拉伸、弯曲、压缩强度;具有很高的弹性模量;但疲劳强度低,易产生应力开裂;有较好的耐热性,长期使用温度可达130℃,同时又有良好的耐寒性,脆化温度为-100℃;具有优异的介电性能;成型前要求在120℃下烘料24小时,一般注射成型时采用高料温(300℃)、高模塑压力和快速成型的方法。

POM:是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗击。

POM既有均聚物材料也有共聚物材料。

均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易加工;共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。

POM是结晶性材料并且不易吸收水份。

最大的缺点:由于高结晶程度导致有相当高的收缩率,可高达2%~3%.具有很低的摩擦系数和耐高温性。

2.什么叫玻纤及其作用玻纤就是玻璃纤维的简称,一般是指硅酸盐溶体制成的玻璃态纤维或丝状物。

常用塑胶材料的基本知识

常用塑胶材料的基本知识

常用塑胶材料的基本知识目录一、内容概括 (2)二、热塑性塑料 (3)1. 聚乙烯 (4)2. 聚丙烯 (5)3. 聚苯乙烯 (6)a. 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (7)b. 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (8)c. 聚萘二甲酸乙二醇酯 (9)三、热固性塑料 (11)1. 不饱和聚酯 (12)2. 环氧树脂 (13)3. 酚醛树脂 (14)4. 聚氨酯 (15)四、其他类型塑料 (16)1. 聚氯乙烯 (17)2. 聚偏二氯乙烯 (19)3. 聚碳酸酯 (20)五、塑料的性能与应用 (21)1. 力学性能 (22)2. 其他性能 (24)3. 塑料制品的应用领域 (25)六、结语 (26)一、内容概括本文档旨在介绍常用塑胶材料的基本知识,包括塑胶材料的定义、分类、性能特点、生产工艺及应用领域等方面的内容。

通过对这些基本知识的阐述,帮助读者了解塑胶材料的基本概念和特性,为进一步研究和应用塑胶材料提供基础知识。

塑胶材料的定义:塑胶是一类具有可塑性、弹性、耐磨性、耐化学性等特点的高分子材料。

它们可以通过加热、加压或加入其他添加剂来改变其形状和性能。

塑胶材料的分类:根据塑胶的来源、结构和性能特点,可以将塑胶材料分为热固性塑胶和热塑性塑胶两大类。

还有一类介于两者之间的半热固性塑胶。

塑胶材料的性能特点:塑胶材料具有以下主要性能特点:可塑性好、弹性高、耐磨性好、耐化学性好、加工工艺简单等。

塑胶材料的生产工艺:塑胶材料的生产工艺主要包括注塑成型、挤出成型、吹塑成型等。

不同的生产工艺适用于不同类型的塑胶材料和制品。

塑胶材料的应用领域:塑胶材料广泛应用于电子电器、汽车制造、包装印刷、医疗器械等领域。

如塑料外壳、塑料杯子、塑料袋等都是典型的塑料制品。

二、热塑性塑料聚乙烯(PE):聚乙烯是最常见的热塑性塑料之一,具有良好的耐腐蚀性、电绝缘性和韧性。

它被广泛应用于包装、容器、管道、电缆绝缘等领域。

聚丙烯(PP):聚丙烯具有优异的耐热性、耐化学腐蚀性和良好的加工性能。

塑胶材料基础知识培训资料

塑胶材料基础知识培训资料
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目录
• 塑胶材料简介 • 塑胶材料的生产工艺 • 塑胶材料的应用领域 • 塑胶材料的安全与环保 • 塑胶材料的未来发展
01
塑胶材料简介
塑胶材料的定义
01
塑胶材料是一种高分子合成材料 ,通过加热塑形、冷却固化后形 成具有特定形状和性能的固体材 料。
02
塑胶材料具有轻便、易加工、绝 缘性好、耐腐蚀等优点,广泛应 用于工业、建筑、医疗、电子、 航空航天等领域。
塑胶材料的发展趋势
3D打印技术
01
随着3D打印技术的不断发展,塑胶材料在个性化定制、原型制
作、医疗器械等领域将有更广泛的应用。
高分子合金化
02
通过不同高分子材料的合金化,提高塑胶材料的综合性能,满
足更广泛的应用需求。
智能化与功能性
03
研究开发具有传感、驱动等功能的智能塑胶材料,拓展其在智
能穿戴、智能家居等领域的应用。
详细描述
塑胶材料具有耐腐蚀、耐老化、防潮 等特点,能够提高建筑物的使用寿命 和安全性。常见的塑胶材料包括PVC 、PE、PP等。
医疗工业领域
总结词
塑胶材料在医疗工业中广泛应用于医疗器械、医疗用品等方 面。
详细描述
塑胶材料具有无毒、无味、无刺激等特点,能够保证医疗用 品的安全性和卫生性。常见的塑胶材料包括ABS、PLA、 PETG等。
谢谢胶分子 之间形成三维网状结构, 提高材料的热稳定性、耐 化学腐蚀性和力学性能。
03
塑胶材料的应用领域
电子电器领域
总结词
塑胶材料在电子电器领域应用广泛,主要用于制造各种电子元件、电路板、连 接器、外壳等。
详细描述
塑胶材料具有良好的绝缘性能、加工性能和稳定性,能够满足电子电器产品的 精密制造和长期稳定使用的要求。常见的塑胶材料包括ABS、PC、PA等。

塑胶原料培训资料

塑胶原料培训资料

二、注塑过程
1、塑化:塑料在料筒内经过加热达到流动状态的过程;塑料在 进入模腔前,应达到规定的成型温度;
2、流动与冷却定型:塑料熔体注入模腔,熔体在压力下的冷却 凝固定型,直至塑胶制品脱模的全过程,这一过程分四个阶段进 行:充模阶段 压实阶段 倒流阶段 浇口冻结后的冷却阶段。
1、产品的后处理及加工:由于塑化不均、成型条件不足、模具 状况不良导致塑胶制品出现内应力无法消除、变形、毛边等缺陷, 需采用热水泡消除内应力,对变形、毛边缺陷可经过加工处理, 使产品达到客户的标准要求。
轴承' '凸轮'' '导轨
第三节 注塑工艺成型过程
一、成型前的准备 1、原材料的检验与预处理:在成型前对原料进行外观、工艺性
能检验,检验内容包括色泽、粒度、均匀性及其它物理性能;对 吸水性较强的材需进行烘干处理。 2、嵌件预热:为满足装配和使用的强度要求,需在塑胶件内嵌 入金属嵌件,因嵌件与塑料的热性能、收缩率不一致,会导致塑 胶件与嵌件配合处会因应而产生裂纹或强度下降。 3、料筒清洗:若更换新的塑料时,则在注塑成型前,对残存在 料筒内的塑料进行清洗。 4、脱模剂的选用:塑胶件脱模,主要依赖于合理的注塑成型工 艺及正确的模具设计,在生产上为顺利脱模,通常使用脱模剂。
化学性能、力学性能及电性能)等。
2、添加剂:为了改善塑料性能而加入其它物质成 分:如填料(增强作用)、增塑剂(改善性能和提
高柔软性能)、稳定剂(阻缓材料变质的物质) 二、塑料的分类
1、热固性塑料:受热时变软,可以塑制成一定形 状,但加热到一定时间或加入固化剂后,就硬化定 型,再加热时则不熔融也不溶解,主要用于封装电
出的凸点; 顶高
顶高
第七章 新品管七大手法

培训资料(塑胶部分)

培训资料(塑胶部分)

(塑料基础知识)一、塑料的定义塑料是以树脂为主要成分,在一定温度和压力下塑造成一定形状,并在常温下能保持既定形状的高分子有机材料。

树脂是指受热时通常有转化或熔融范围,转化时受外力作用具有流动性,常温下呈固态或半固态或液态的有机聚合物,它是塑料最基本的,也是最重要的成分。

广义地讲,在塑料工业中作为塑料基本材料的任何聚合物都可称为树脂。

二、塑料的分类塑料目前尚无确切的分类,一般分类如下:.按塑料的物理化学性能分热塑性塑料:在特定温度范围内能反复加热软化和冷却硬化的塑料。

如聚乙烯塑料、聚氯乙烯塑料。

热固性塑料:因受热或其它条件能固化成不熔不溶性物料的塑料。

如酚醛塑料、环氧塑料等。

.按塑料用选分通用塑料:般指产量大、用途广、成型性好、价廉的塑料。

如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。

工程塑料:般指能承受一定的外力作用,并有良好的机械性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性能,可以作为工程结构件的塑料。

如、尼龙、聚矾等。

特种塑料:般指具有特种功能(如耐热、自润滑等),应用于特殊要求的塑料。

如氟塑料、有机硅等。

.按塑料成型方法分模压塑料:供模压用的树脂混合料。

如一般热固性塑料。

层压塑料:指浸有树脂的纤维织物,可经叠合、热压结合而成为整体材料。

注射、挤出和吹塑塑料:般指能在料筒温度下熔融、流动,在模具中迅速硬化的树脂混合科。

如一般热塑性塑料。

浇铸塑料:能在无压或稍加压力的情况下,倾注于模具中能硬化成一定形状制品的液态树脂混合料。

如尼龙。

反应注射模塑料:一般指液态原材料,加压注入模腔内,使其反应固化制得成品。

如聚氨脂类。

.按塑料半制品和制品分模塑粉:又称塑料粉,主要由热固性树脂(如酚醛)和填料等经充分混合、按压、粉碎而得。

如酚醛塑料粉。

增强塑料:加有增强材料而某些力学性能比原树脂有较大提高的一类塑料。

泡沫塑料:整体内合有无数微孔的塑料。

薄膜:一般指厚度在毫米以下的平整而柔软的塑料制品。

三、塑料的基本性能.质轻、比强度高。

塑胶知识

塑胶知识

注塑材料知识一、塑胶材料的分类1、.按用途分类塑胶分为工程塑胶和普通塑胶工程塑胶—常见的有ABS.PA.PC.POM.聚缩醛.聚酯树脂.聚砜.PMMA及氯素树脂等.四大工程塑胶:ABS、POM、PC、PA2、按照受热性能,可分为热固性塑料和热塑性塑料。

a、热固性塑料—是经加热固化后不再在热的作用下变软而重复成型的塑料。

特点—质地坚硬,耐热性好,尺寸稳定,不溶于剂.常见的有:酚醛塑料.环氧树脂.不饱和聚脂.脲甲醛.聚氯酯。

b、热塑性塑料—是指可以多次重复加热变软冷却结硬成型。

主要由分子结构为线状或链状的聚合树脂构成。

常见的有:PE、PP、PS、ABS、PA、PMMA、PC、聚酯酸纤维等。

二、几种原料的性能介绍1、ABSA、原料待性:ABS有良好的成型加工性,具有良好的综合机械强度,特别是耐寒性,电性能在工程塑胶中,其加工性能最好。

流动性、化学电镀密着性及耐热性佳。

耐冲击性比PS佳。

B、如何区分此材料?ABS树脂是由丁二烯,丙烯氰,苯乙烯三种单体组合而成,难折断.折弯处会发白.容易燃烧.但不完全.火焰呈黄色.有很浓密黑碳.ABS料不起泡呈胶化状,.PS.HIPS表面会起泡。

2、尼龙(PA)A、原料待性:机械强度高, 硬度高,韧性好, 尺寸安定性佳。

耐热性佳。

有较高的抗拉,抗压强度,制品轻量, (成型性、流动性、耐硷性及吸湿性差)易成型易吸水易染色。

B、如何区分此材料?PA燃烧较缓慢,移走火源,如果环境温度不太高,会自己熄灭.火焰上方呈黄色,下方呈蓝色,在近火焰处表面会熔融滴落.也会起泡,熄灭后有似烧焦羊毛或指甲气味.3、聚碳酸酯(PC)A、原料待性:聚碳酸酯是一种新型的工程塑料。

透明度高、冲击韧性好、耐热性、低温安定性优,而且耐蠕变,尺寸稳定性好。

B、如何区分此材料?俗称防弹玻璃胶.无延展性.手触有刚性感,轻敲有轻脆感.燃烧现象接近PS.但速度缓慢.会慢慢熄灭.熄灭后有花果臭气味.火焰呈黄色.带黑烟碳素.燃烧后塑料熔融起泡.4、聚乙烯(PE)A、原料待性:比水轻、柔软。

塑胶材料资料物性大全

塑胶材料资料物性大全

塑胶材料资料物性大全塑胶材料是一种广泛应用于各个领域的合成材料。

塑胶材料具有良好的可塑性、可压性和可拉伸性,使其成为制造各种产品的理想选择。

本文将概述塑胶材料的物性特点,包括其化学性质、机械性能、热学性质、电学性质等方面。

1.化学性质:塑胶材料通常是由高分子化合物组成的聚合物。

根据聚合物的不同,塑胶材料可以被分为热塑性塑胶和热固性塑胶。

热塑性塑胶可以在一定温度下可逆地软化和再硬化,而热固性塑胶一旦固化则不可熔化。

塑胶材料的化学性质决定了其与其他物质的相容性和稳定性。

2.机械性能:塑胶材料的机械性能是评估其强度、韧性和刚性的重要指标。

塑胶材料的强度取决于其分子结构和晶化程度。

不同的塑胶材料具有不同的强度和韧性,可以通过添加增强剂和填充剂来改善其机械性能。

3.热学性质:塑胶材料的热学性质决定了其在高温和低温条件下的性能。

热塑性塑胶材料具有良好的热可塑性,可以通过加热软化和成型。

然而,高温对于热固性塑胶材料可能导致分解和失去结构稳定性。

4.电学性质:塑胶材料通常是电绝缘材料,可以用于制造绝缘部件和电器设备。

塑胶材料的电学性质包括电阻率、介电常数和介质损耗。

这些性质决定了塑胶材料在电场中的行为和性能。

5.包装性能:塑胶材料通常用于制造各种包装材料,如塑料袋、瓶子和容器。

塑胶材料的包装性能包括抗冲击性、刚度和透明度。

这些性能可以根据具体要求进行优化,以满足包装材料的功能需求。

总之,塑胶材料的物性特点是多样且广泛的。

不同类型的塑胶材料具有不同的化学性质、机械性能、热学性质和电学性质,以适应各种应用需求。

了解塑胶材料的物性特点对于正确选择和应用塑胶材料至关重要。

塑胶理论知识点总结

塑胶理论知识点总结

塑胶理论知识点总结塑胶是现代工业中非常重要的材料之一,被广泛应用于各种领域,包括制造业、建筑业、医疗等。

塑胶的特性使得它具有许多独特的优点,如轻便、耐用、具有可塑性等。

为了更好地理解塑胶材料,我们需要深入了解塑胶的理论知识点。

本文将对塑胶的理论知识点进行总结,希望能帮助读者更好地了解这一重要材料。

1. 塑胶的种类塑胶材料主要分为热塑性塑胶和热固性塑胶两大类。

热塑性塑胶在加热时能软化并具有可塑性,冷却后能够保持形状,如聚乙烯、聚丙烯等;热固性塑胶在加热时能发生化学反应,形成交联结构而成为固体,如环氧树脂、酚醛树脂等。

不同种类的塑胶具有不同的特性和应用领域,了解其种类对于合理选择和使用塑胶材料至关重要。

2. 塑胶的结构与性能塑胶的结构和性能密切相关,主要包括分子结构、分子量、分子量分布等。

塑胶材料的分子结构决定了它的物理和化学性质,如分子链的长度、支链结构、分子的排列等都会影响塑胶的强度、硬度、透明度等性能。

分子量和分子量分布则影响着塑胶的加工性能、流动性等。

了解塑胶的结构与性能有助于选择合适的塑胶材料,并进行合理的加工和应用。

3. 塑胶的加工塑胶的加工是指通过热压、注塑、挤出等加工方法将塑胶材料加工成所需形状的过程。

塑胶的加工方法多样,每种方法都有其独特的特点和适用范围。

了解不同的塑胶加工方法,掌握相应的加工工艺,对于提高塑胶制品的质量、降低生产成本至关重要。

此外,还需要了解塑胶在加工过程中的流变性能、热稳定性、热传导性等特性,以便更好地控制加工过程中的参数,确保加工品质。

4. 塑胶的改性为了改善塑胶的性能和降低成本,可以对塑胶进行各种改性处理,包括物理改性、化学改性、表面改性等。

物理改性包括填料增韧、增强等方法,能够提高塑胶的机械性能;化学改性包括聚合改性、共聚物改性等方法,能够改善塑胶的热稳定性、耐候性等;表面改性可以改善塑胶的润湿性、粘接性等。

了解不同的塑胶改性方法,掌握其原理和效果,对于选择合适的改性方法,提高塑胶品质具有重要意义。

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Thermoset热固性塑料
一般特性
常用塑料
PE、PP、PS、ABS、 PMMA、PPO、PA(N)、 PC、PSF、PVC、POM
PF、EP、UP、UF、MF
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塑料成型理论基础
塑料的流变性
塑料流体的流动曲线与流变曲线
在塑料熔体中,聚碳酸酯 (PC)、聚酰胺 (PA)等少数几种熔体的粘度对剪切应 变速率不敏感,可近似为牛顿流体。而绝大多数塑料熔体的流动都接近于假塑性流 体,只是在剪切应力很小或很大时才表现为牛顿流体。假塑性流体的剪切应力与剪 切速率曲线在弯曲的起始阶段有类似塑性流动的行为,其粘度与剪切速率曲线偏离 牛顿流体曲线向下弯曲,粘度随剪切速率的增大而降低。
慢速移动
低剪切速率
快速移动
高剪切速率
剪切速率是熔融流体剪切流动的速 率。
固定
固定
(3) 剪切应力(Shear Stress)
慢速移动
低剪切应力
快速移动
高剪切应力
剪切应力是熔融流体剪切流动的抵 抗力,高粘度造成高剪切应力。
固定
2002 Cradle Technology Group Tai Dao Computer Co.,Ltd./Arthu柔软固态
熔融液态
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塑料的分类
Amorphous和Crystalline的比较
Specific Heat (Cp)
Amorphous
Tg
Crystalline
Specific Heat (Cp)
Temperature
Tm
Tg
Temperature
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塑料的分类
热塑性塑料循环原理
热塑性塑料的成型过程在理 论上为仅发生诸如相变的物 理过程,就好像加热时冰变 成水,然後冷却时水又变成 冰一样。故此类塑料应该很 容易加以重复再生利用,如 注射成型中的废料(注道、 浇道等)。但在成型过程中 由于常常发生某些轻微的化 学变化(如氧化降解、热降 解),这就可能使第二代再 生塑料的性能与初次所用的 新塑料不尽相同。
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聚合物单体、塑料组成、聚合过程
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塑料概述
塑料产品制造方法
总体来讲,将塑料制成最终产品主要通过物理相变如熔化和凝固 (对热塑性塑料)或化学反应(对热固性塑料)两种方式。下图 是各种制造方法占塑料总量的比例。
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塑料概述
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塑料的分类
Amorphous和Crystalline的比较
Amorphous
象黄油
加热时慢慢软化
Crystalline
象冰块
加热时迅速熔融
TM : 熔融温度 TG : 玻璃转化温度
坚硬固态
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塑料的分类
按用途分类
按用途分类
定义
普通塑料
工程塑料
日常使用范围最广的塑料 泛指一些具有能制造机械零件或工程结 (占热塑性塑料的90%以上) 构材料等工业品质的塑料 其机械性能、电气性能、对化学环境的 耐受性、对高温低温的耐受性等方面都 具有较优异的特点,能在工程技术上替 代某些金属如铜、铝、锌、部分合金钢 或其它材料使用。价格比金属高 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、 聚酰胺(尼龙PA(N))、聚碳酸酯(PC)、 聚甲醛(POM)、聚缩醛、聚酯树脂、聚 砜(PSF)、聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃 PMMA)、改性聚苯醚及氟素树脂
o 通常高强度 o 通常低熔融粘度 o 较高的热含量(有结晶热)
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塑料的改良
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塑料概述
塑料(Plastic)
塑料来源丰富、成本低廉,而且密度小、比强度高、绝缘性能好、 化学稳定、减震和耐磨,在现代工业和日常生活中得到了日益广泛 的应用。 塑料是由可形成高相对分子质量聚合物的单体化学聚合而成的合成 材料。低分子化合物单体经过聚合反应转变成大分子物质,其原子 以共价键的方式形成大分子结构,相对分子质量一般不低于104。
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塑料的分类
Amorphous和Crystalline的比较
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Amorphous 无定型热塑性塑料
(Semi-)Crystalline (半)结晶热塑性塑料
结晶区
Liquid crystal polymers 液晶热塑性塑料(LCPs)
ABS, PC, PS, PVC, PAN, PMMA, PEI, PPO, SAN, AES,AS, ASA, ….
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塑料的分类
Amorphous和Crystalline的比较
Amorphous
o 透明 o 较低的耐化学品性
Crystalline
o 半透明或不透明 o 极好的耐化学品性
一 般 特 性
o 低成型收缩率
o 通常低强度 o 通常高熔融粘度 o 较低的热含量
o 高成型收缩率
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Glass Fiber
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Carbon Fiber
Glass Fiber + Talc
塑料的改良
塑料改性与增强的影响
冲击改性物
增加抗冲击力
塑胶材料知识
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课程内容
塑料概述
塑料的分类 塑料的改良 塑料成型理论基础 常见塑料特性及应用
常见塑料的识别特征
塑料的选择
刚性增强物(Fiber)
增加硬度和强度
增加韧性 降低硬度
降低韧性
降低强度
增加翘曲各向异性 减少热膨胀
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塑料成型理论基础
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塑料成型理论基础
剪切流动
(1) 剪切流动(Shear Flow)
固定 移动
固定
剪切流动是熔融流体在外力下的相 对滑动。
固定
(2) 剪切速率(Shear Rate)
固定
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塑料成型理论基础


粘度(Viscosity)是抵抗运动的能力,熔体流动依赖于Viscosity特 性 , Viscosity 又 依 赖 于 Shear rate、Temperature、Pressure、Residence time
Viscosity = Shear Stress / Shear Rate
Viscosity
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塑料的分类
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塑料概述
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