1塑料橡胶和复合材料解析
三大工业基础材料

绪论三大工业基础材料:高分子材料金属材料无机非金属材料高分子材料发展速度及应用的广泛性大大超过了传统的水泥、玻璃、陶瓷和钢铁等材料。
三大有机合成高分子材料:塑料橡胶合成纤维塑料的玻璃化温度(耐热温度)高于室温,室温下一般为刚性固体(少数具有柔性),力学性能范围宽且受温度影响较大。
橡胶的玻璃化温度(显示弹性的温度)低于室温,在室温下通常处于高弹态,呈现弹性;合成纤维分子间力大,具有较高的力学强度和耐热性,宏观上长径比较大。
实际上,随着高分子材料及其加工技术的发展,三者之间并无明显的区别,很多常用塑料也是制造合成纤维的好材料,有些塑料室温下也有一定弹性。
1、塑料的概念塑料——以高聚物为主要成分,一般含有添加剂、在加工过程中能流动成型的材料。
塑料材料由两种基本材料组成:塑料基体材料——树脂;塑料辅助材料——助剂。
制品性能的影响——材料的组成、各成分之间的配比;塑料材料的结构和成分决定了它的性质和性能。
2、塑料的分类塑料品种繁多,性能各异,由于出发点不同分类方法也各不相同,最常用的分类方法有以下三种:(1 )按塑料热行为分类热塑性塑料——在特定的温度范围能软化、熔融并可可进行各种成型加工,冷却硬化后能保持一定的形状而成为制品,而且在一定的条件下此过程可反复进行。
这类塑料成型加工方便,其制品丧失使用性能后可再生利用。
热塑性塑料占塑料总产量的70%以上,主要品种有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚酰胺、热塑性聚酯等。
热固性塑料——通常是指特定温度下将单体原料加热使之流动,并交联生成不溶不熔的塑料制品的一类塑料材料。
热固性塑料受热后只能分解,不能再回复到可塑状态,因而难以再生利用。
常用热固性塑料:酚醛塑料、不饱和聚酯塑料、氨基塑料等。
这两类塑料在本质上有什么不同?(2 )根据塑料的用途分类通用塑料、工程塑料、功能塑料A、通用塑料特点:原料来源广,产量大、价格低、性能一般,用途广泛的塑料品种。
应用:非结构材料,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。
塑料是复合材料

塑料是复合材料复合材料是由两种或更多种不同的材料组合而成的材料,这些材料在组合后能够充分发挥各自的优点,从而形成一种新的材料。
塑料作为一种常见的复合材料,具有许多优点和广泛的应用。
本文将介绍塑料作为复合材料的特点、优势以及在各个领域的应用。
塑料是一种由高分子化合物制成的材料,它具有轻质、耐腐蚀、易成型等特点。
由于这些特点,塑料广泛应用于各个领域,如建筑、汽车、电子、医疗等。
而塑料作为一种复合材料,其优势更加明显。
首先,塑料可以与其他材料组合,形成新的复合材料,如玻璃纤维增强塑料、碳纤维增强塑料等。
这些复合材料具有更高的强度和刚度,可以满足更多的工程需求。
其次,塑料复合材料可以具有更好的耐腐蚀性能,更长的使用寿命,更广泛的应用范围。
另外,塑料复合材料还可以具有更好的导热性能、绝缘性能等优点,适用于更多的特殊环境。
在建筑领域,塑料复合材料被广泛应用于门窗、墙板、屋顶等建筑材料中。
由于塑料复合材料具有轻质、耐腐蚀等特点,可以减轻建筑物的自重,延长使用寿命,降低维护成本。
在汽车领域,塑料复合材料被广泛应用于车身、内饰、发动机等部件中。
由于塑料复合材料具有更高的强度、更轻的重量,可以提高汽车的燃油经济性,减少排放,提高安全性。
在电子领域,塑料复合材料被广泛应用于手机、电脑、电视等产品中。
由于塑料复合材料具有更好的导热性能、绝缘性能,可以提高电子产品的性能,延长使用寿命。
总的来说,塑料作为一种复合材料,具有许多优点和广泛的应用。
随着科技的不断发展,塑料复合材料将会在更多的领域得到应用,为人类的生活带来更多的便利和美好。
希望本文能够对读者对塑料复合材料有更深入的了解,并带来更多的启发和思考。
高分子材料的鉴别与分类

高分子材料的鉴别与分类识别与分类高分子材料对于用于各种应用和行业至关重要。
高分子材料是一类重要的材料,包括塑料、橡胶、纤维等,其在汽车、电子、医疗器械等领域有着广泛的应用。
本文将对高分子材料的鉴别与分类进行深入探讨,并提供一些实用的方法和技巧。
一、鉴别高分子材料的方法鉴别高分子材料的方法有很多种,主要包括以下几种:1.物理性质鉴别法:通过观察和测试高分子材料的物理性质,如密度、融点、硬度、透明度等,来确定其种类。
不同的高分子材料具有不同的物理性质,通过对比实验结果和已知资料,可以鉴别高分子材料的种类。
2.化学性质鉴别法:通过高分子材料与特定化学试剂的反应,来鉴别其种类。
不同的高分子材料对化学试剂的反应不同,通过观察反应产物的性质和变化,可以推断出高分子材料的种类。
3.红外光谱鉴别法:利用红外光谱仪对高分子材料进行测试,通过分析材料的红外吸收峰和谱图特征,来鉴别其种类。
不同种类的高分子材料具有不同的红外谱图特征,通过对比实验结果和标准谱图,可以确定高分子材料的种类。
4.热分析鉴别法:通过热重分析、差热分析等热学方法,对高分子材料进行测试,通过观察和分析材料的热分解温度和热分解峰,来鉴别其种类。
不同种类的高分子材料具有不同的热分解特征,通过对比实验结果和已知资料,可以确定高分子材料的种类。
二、高分子材料的分类高分子材料根据其化学性质、结构和用途等方面的特点,可以分为以下几类:1.塑料:塑料是一类常见的高分子材料,具有良好的可塑性和可加工性。
根据其聚合物结构和用途的不同,塑料可以分为聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等多种类型。
2.橡胶:橡胶是一类具有高弹性和可延展性的高分子材料。
根据其来源和性质的不同,橡胶可以分为天然橡胶、合成橡胶、热塑性橡胶等多种类型。
3.纤维:纤维是一类具有高拉伸强度和弯曲强度的高分子材料。
根据其来源和结构的不同,纤维可以分为天然纤维、人造纤维和合成纤维等多种类型。
4.膜材料:膜材料是一类具有薄膜结构的高分子材料。
精品79知识讲解_有机高分子材料:塑料、纤维和橡胶

有机高分子材料:塑料、纤维和橡胶【学习目标】1、掌握生活中常用合成高分子材料的化学成分及其性能;2、掌握高分子材料的使用对人类生活质量和环境质量的影响;3、了解居室装修材料的主要成分及其作用。
【要点梳理】要点一、塑料1、塑料的成分塑料的主要成分是合成树脂,它的组成中除了合成树脂以外,还有根据需要加入的具有某些特定用途的添加剂,如能提高塑性的增塑剂、防止塑料老化的防老化剂等,即塑料=树脂+添加剂。
要点诠释:(1)树脂是指未经加工处理的、没有与各种添加剂混合的聚合物。
树脂的本性决定了塑料的主要基本性能,添加剂也起重要作用。
(2)有些塑料基本上是由合成树脂组成的,不含或很少含其他添加剂,如聚乙烯、聚苯乙烯、有机玻璃等。
2、塑料的分子组成与结构塑料是聚合物。
聚合物的相对分子质量虽然很大,但组成并不复杂,结构也很有规律性。
它们大部分是由小分子通过聚合反应制得的。
3、塑料的性能塑料的性能分为热塑性和热固性两种。
高分子材料经加热后,软化最终至熔化,冷却后又变成固体,加热后又可熔化的性质称为热塑性,具有热塑性的塑料称为热塑性塑料。
有些高分子材料只是在制造过程中受热时能变软,可以塑制成一定的形状,但一经加工成型就不会受热熔化,称为热固性,具有热固性的塑料称为热固性塑料。
热塑性塑料和热固性塑料的对比如下表:热塑性塑料固态时的线型结构热固性塑料硬化后的体型网状结构4、常见塑料的化学成分和用途烯(PS)(1)白色污染的含义由于合成材料的广泛应用和发展,一些塑料制品带来的环境污染就是“白色污染”。
(2)白色污染的危害废旧塑料包装物进入环境后,由于其很难降解,造成长期的、深层次的生态环境问题,如:废旧塑料包装物混在土壤中,影响农作物吸收养分和水分,将导致农作物减产;抛弃在陆地或水体中的废旧塑料包装物,被动物当作食物吞入,导致动物死亡(在动物园、牧区和海洋中,此类情况已屡见不鲜);混入生活垃圾中的废旧塑料包装物很难处理,填埋处理将会长期占用土地,混有塑料的生活垃圾不适用于堆肥处理,分拣出来的废塑料也因无法保证质量而很难回收利用……(3)白色污染的治理对白色污染,可采取以下治理措施:废弃塑料的再利用(如直接作为材料、制作单体和燃料油、制作气体等);制造易降解材料等。
无机材料和有机材料,复合材料有哪些

无机材料和有机材料,复合材料有哪些无机材料、有机材料和复合材料是现代工程和科学领域中广泛使用的重要材料。
它们在各自的领域中具有独特的性质和应用。
本文将介绍无机材料、有机材料和复合材料的基本概念、特点和应用。
无机材料无机材料是由无机元素组成的材料。
无机元素是指在自然界中找不到含有碳、氢的化合物。
无机材料的特点主要包括硬度高、耐高温、耐腐蚀和导电性能好等。
常见的无机材料包括金属、陶瓷和玻璃等。
金属金属是一类具有良好的导电、导热和延展性质的无机材料。
金属的特点包括高硬度、高韧性和良好的塑性。
金属广泛应用于建筑、制造业和电子行业等领域。
常见的金属材料有铁、铝、铜和锌等。
陶瓷陶瓷是一类由非金属元素组成的无机材料。
陶瓷的特点主要包括高硬度、耐高温和化学稳定性好等。
陶瓷广泛应用于陶瓷工艺、建筑材料和医疗设备等领域。
常见的陶瓷材料有瓷器、耐火材料和电子陶瓷等。
玻璃玻璃是一种非晶态的无机材料。
玻璃的特点主要包括透明、硬度高和化学稳定性好等。
玻璃广泛应用于建筑、光学仪器和家居装饰等领域。
常见的玻璃材料有平板玻璃、光纤和玻璃容器等。
有机材料有机材料是由含碳(C)和氢(H)元素组成的材料。
有机材料的特点主要包括柔软、耐化学腐蚀和低密度等。
有机材料广泛应用于化学工业、医药和食品加工等领域。
常见的有机材料包括塑料、橡胶和纺织品等。
塑料塑料是一种由合成树脂制成的有机材料。
塑料的特点主要包括透明、耐化学腐蚀和可塑性好等。
塑料广泛应用于包装材料、建筑材料和电子产品等领域。
常见的塑料材料有聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等。
橡胶橡胶是一种由高分子有机化合物制成的弹性材料。
橡胶的特点主要包括柔软、耐磨和弹性好等。
橡胶广泛应用于轮胎、密封件和橡胶制品等领域。
常见的橡胶材料有天然橡胶和合成橡胶等。
纺织品纺织品是由纤维材料制成的有机材料。
纺织品的特点主要包括柔软、透气和吸湿性好等。
纺织品广泛应用于服装、家居用品和工业材料等领域。
常见的纺织品材料有棉纺织品、涤纶纺织品和丝绸等。
常用复合材料介绍

非金属材料及复合材料学习目标:了解非金属材料和复合材料的种类、性能特点及应用,特别是塑料、橡胶、陶瓷、复合材料的性能特点及应用。
本章导读:塑料与橡胶为有机高分子材料,与金属相比质量轻,具有金属材料不可比拟的特殊性能,使用极为广泛;陶瓷为无机非金属材料,具有高硬度、耐蚀的性能,除日用陶瓷外,工业上使用的特种陶瓷更具有其独特的性能,在机械加工、航空航天、化学工业等领域都有应用;复合材料是由两种或多种材料组成的多相材料,具有较好的综合性能,其应用越来越受到广泛的重视,大家熟悉的玻璃钢、塑钢门窗、羽毛球拍等,都是用复合材料制造的。
第一节塑料与橡胶塑料与橡胶属高分子材料,目前,全世界合成高分子材料的年产量按体积计已超过钢铁材料,并正以每年14%的速度增长,其使用领域广泛,涉及工业制造及日常生活。
高分子材料是由若干原子按一定规律重复地连接而成的长链分子,长链分子的最大伸直长度可达毫米级,其分子量一般大于5000。
高分子材料按来源可分为天然高分子(天然橡胶、蚕丝、皮革、木材等)和合成高分子化合物(塑料、橡胶等)。
合成高分子化合物是由一种或几种单体(简单结构的低分子化合物)聚合而成的,因此高分子化合物又称高聚物或聚合物。
如聚乙烯分子就是由单体乙烯经聚合反应连接而成:n(CH2=CH2)—— --[ CH2—CH2 ]-- n乙烯聚乙烯高分子化合物的化学组成一般并不复杂,是由重复连接的结构单元组成的,这种重复连接的结构单元称为“链节”,如聚乙烯中的 --[ CH-2—CH2 ]--。
大分子链之间存在的相互作用力使链节连接起来,其连接方式决定了高分子化合物的性能。
一、塑料1.塑料的组成塑料的主要组成是合成树脂和添加剂。
合成树酯是具有可塑性的高分子化合物的统称,它是塑料的基本组成物,它决定了塑料的基本性能,塑料中合成树酯含量一般为30%~100%。
树酯在塑料中还起粘结剂的作用,许多塑料的名称是以树酯来命名的,如聚苯乙烯塑料的树酯就是聚苯乙烯;添加剂的作用主要是改善塑料的某些性能或降低成本,常用的添加剂有填充剂、增塑剂、稳定剂、润滑剂、固化剂、着色剂等。
汽车机械基础课件 第11章 非金属材料

2024/9/2
汽车机械基础
a ) 方向盘及仪表盘图
2024/9/2
b )汽车内饰
汽车机械基础
c )汽车前保险杠罩
d)车灯
2024/9/2
汽车机械基础
• 11.1.2 橡胶
• 橡胶是具有高弹性的有机高分子材料。 • 具有高的弹性,优良有伸缩性能,优异的吸振性和绝缘
性,以及良好的耐磨性、隔音性和电绝缘能力,所以用 途极广;橡胶的主要缺点是易于老化。 • 橡胶分为天然橡胶和合成橡胶两大类。 • 在机械工业和汽车工业中,橡胶的用途有: (1)动、静密封件,如旋转轴密封、管道接口密封; (2)减振防振件,如机座减振垫片、汽车底盘橡胶弹簧; (3)传动件,如三角皮带; (4)运输胶带、管道; (5)电线、电缆和电工绝缘材料; (6)各种轮胎。
本低广泛用于日用品和农用的塑料。主要品种有聚乙烯、 聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS塑料、酚醛塑料等。 它们的产量约占塑料总产量的3/4以上。 • 工程塑料是工程结构和设备中应用的塑料。一般强度、 刚度和韧性较好,且耐高温、耐辐射、耐腐蚀,绝缘性 能良好,因而能代替金属制作某些机械结构件。这类塑 料主要有聚甲醛、聚酰胺(尼龙)、聚碳酸脂、ABS塑 料等四种。在实际应用中,工程塑料和通用塑料并没有 严格的界限。
2024/9/2
汽车机械基础
2024/9/2
a)车用皮带
b)车用密封圈
汽车机械基础
11.2 陶瓷材料
• 11.2.1 陶瓷的分类 • 11.2.2 陶瓷的性能及用途
2024/9/2
汽车机械基础
• 11.2.1 陶瓷的分类
• 陶瓷按成分和用途,可分为普通陶瓷、特种陶瓷和金属 陶瓷三大类。
高分子材料在交通运输中的应用

高分子材料在交通运输中的应用随着科学技术的不断进步,具有质轻、高强、耐腐蚀、易成型等优点的高分子材料及其复合材料越来越多地在现代交通运输业(包括基础设施建设和海上陆地交通运输工具)中得到广泛的应用。
应用于交通运输行业的高分子材料主要包括塑料及其复合材料和橡胶两大类,当然其他以高分子材料为基础原料的材料如胶粘剂、油漆等也大量用于交通运输业,但用量远远低于塑料和橡胶。
交通运输行业中,目前得到广泛应用的高分子材料主要包括塑料及其复合材料、橡胶、胶粘剂等,本文分别从塑料及其复合材料和橡胶两个方面介绍高分子材料及其复合材料在交通运输行业包括交通运输基础设施和交通运输工具上的应用现状。
一、塑料及其复合材料在交通运输中的应用塑料及其复合材料在基础设施建设方面,主要应用于路基、高等级公路的护栏,各种交通标识、标牌;高速铁路的钢轨扣件(包括绝缘板、垫和挡板座等),轨道的填充材料、弹性枕木等部件。
而在交通运输工具方面,应用塑料材料最多的是汽车工业,而在机车上,塑料则主要用于无油润滑部件、制动盘摩擦片、车窗玻璃等,在其他类型的交通运输工具上,塑料及其复合材料的应用也越来越广泛。
1、基础设施(1)公路基础设施根据我国公路交通的阶段发展目标,到2010年全国公路总里程将达到210~230万公里,到2020年全国公路总里程将达到260~300万公里,高速公路里程达到7万公里以上。
虽然我国高等级公路建设发展迅速,但因交通量大、车辆超载严重、车速快,对路基路面的危害导致我国一部分高等级公路路面损坏现象十分严重,对路基路面的强度和稳定性都提出了更高的要求。
聚苯乙烯(PS)泡沫板材在国外作为路基填充材料已有30年历史,在美国和欧洲已被普遍采用。
PS泡沫板材在公路建设上的应用,可有效改善路面质量,更好地保证道路完好平坦。
由于PS泡沫比强度高、质量小、可承受较大的交通负荷、轻质防水,能更有效地防止路面在使用过程中雨雪对路基的侵蚀,提高了防止路面局部塌陷的能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
●高分子材料包括 塑料、橡胶、纤维、胶粘剂和涂 料等,其中塑料、合成纤维和合成橡胶 被称为现代 高分子三大合成材料, 塑料占总量的80%。
●而在塑料中占 80%的是通用高分子,包括 聚乙烯、 聚丙烯以及聚氯乙烯 与聚苯乙烯 。
●塑料、橡胶与纤维三大合成高分子,已经成为工 业生产和日常生活中必不可少的重要材料。
本体聚合的缺点:难以控制反应过程中产生的热以及分子量的 分布。因此仅适合小型浇铸件和批量生产中。
一、基础知识
(3)溶液聚合 聚合作用在一种合适的溶剂中进行的,这种技术称为溶液聚合。
(4)乳液聚合 如果单体可以在水乳化液中聚合,这称为乳液聚合。
(5)悬浮聚合 单体和形成的聚合物球滴通过搅拌维持悬浮状态而无需使用乳 化剂,即聚合物颗粒是通过球滴合并而形成的,这种技术称为 悬浮聚合。
一、基础知识
7、塑料术语的定义
塑料中的专业术语
热固性树脂固化中的中间阶段,在这一阶段,树脂 B阶 受热并发生流动,因而可在所需形状下最终固化
pH值
一种溶液酸性和碱性状态的度量,pH值是7是中性的 (蒸馏水),pH值低于7时随着pH值趋于0酸性变大; pH值大于7时随着pH值趋于14碱性增大
表面 材料表面的单位正方形两个对边之间的电阻,可能 电阻率 由于测量条件的不同变化较大
一、基础知识
1、聚合物的定义:聚合物是高分子,即由大量的称为单体的 小分子连在一起形成的大分子。把这些单体连在一起所涉及的 工艺称为聚合。
塑料就是由一组原子或分子链组成的合成聚合物。长分子 链包含了氧、氢、氮、碳、硅、氯、氟和硫的各种组合。
2、聚合物的类型 ●按照将单体连接在一起的方式可以分为:加聚和缩聚。 △加聚:在单体分子的聚合过程中,分子链是通过连续地把一 个单体加到另一个单体上形成的。典型的加聚物有:聚烯烃、 聚苯乙烯、丙烯酸树脂、乙烯基树脂和氟塑料等; △缩聚:通过两种不同的各自具有两个反应末端基团分子的反 应而制备的聚合物称为缩聚物。
(2)电阻率
■定义或解释:电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。 某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻, 叫做这种材料的电阻率。
■单位:国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米,常用单位 是欧姆·平方毫米/米。
■说明:
①电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。在温 度变化不大的范围内,:几乎所有金属的电阻率随温度作线性 变化,即ρ=ρ0(1+at)。式中t是摄氏温度,ρ0是O℃时的电阻率, a是电阻率温度系数。
一、基础知识
3、热塑性塑料和热固性塑料 除了橡胶外,所有的聚合物都可以分为以上两种不同类。 特点: ■两种塑料在它们转变成最终产品的某个阶段都是可以成形和 模塑的流体; ■热塑性塑料在冷却时凝固并能重新熔化,热固性塑料经过交 联作用形成了三维网络,这导致其不可以重新熔化和重新成形。
一、基础知识
4、根据聚合物的结构,还可以分为:线型、支化型、交联型、 非晶体型、结晶型的和液晶型。 液晶型聚合物被认为是一类性能独特的塑料。其分子是刚性的 棒状结构,在熔化和凝固状态下,它们以很大的平行阵列或畴 的形式规则排列。
玻璃态转 化温度 材料失去其玻璃态性能而变成半液态的温度
触变 描述材料在静止时呈凝胶状而搅拌时呈液态的行为
催化剂
这种化学物质可以引起或加速树脂固化但并不成为最终产物的一 个化学组成部分
弹性模量 材料在弹性变形状态下,应力与应变的关系
电容 当导体之间存在电位差时,导体和介电体的系统储存电的能力。 它的数值表示为电量与电位差的比值,并且始终是正值。C=Q/E
一、基础知识
5、结构和性能
聚合物的结构决定了其性能表现,一般规律如下:
▲有序化的结构(比如结晶型和液晶型)其刚度和强度更高, 而耐冲击能力相对较弱,但是具有较高的耐蠕变性、耐热性和 耐化学性;
▲一般结晶型聚合物熔点高,难于加工,非结晶型聚合物在受 热时是逐渐和连续地软化,但并没有太高的流动性能(相比熔 融的结晶型聚合物);
材料抵抗电流通过其本体或表面流过的能力。体积电阻率的单位 电阻率 是:欧姆.厘米;面积电阻率的单位是:欧姆
介电常数 又称介电系数或电容率,它指单位电位梯度下决定介电材料每单 位体积储存静电能的性能. K
介电强度 绝缘材料在发生电击穿前所能经受的电压,通常表示为电压梯度 (如伏每密尔,V/mil)
晶态熔点 材料中的晶态结构破坏的温度
一、基础知识
6、聚合物的合成方法
目前有四种基本方法可以合成聚合物,具体选择依赖于具体的 应用环境和性能要求,因为不同的合成方法会导致不同的化学 组成结构。
(1)本体聚合
是最简单的聚合物合成方法,也称为成块聚合。这种方法是仅 仅允许单体在有催化剂或没有催化剂的情况下在某个预先确定 的反应温度下进行反应形成聚合物。这些单体可以是液态、气 态和固态,但实际上几乎所有的本体聚合都是在液相中进行, 气相下的聚合需要一定的压力,并加入专门的催化剂才行。
是一类加热时通过化学反应发生固化,而固化后不能靠加 热固性树脂
热重新软化的树脂
是一类易于软化且重复加热后又重新软化的树脂,其硬化 热塑性树脂
是通过冷却实现的
溶剂 溶解其他物质的液态物质
一、基础知识
8、几个重要的电绝缘性能的意义
(1)介电强度:是指给介质施加电压后,当电压超过某一极限 值时,通过电介质的电流急剧增加,电介质的介电性能被破坏,这 种现象称为电介质击穿,这时的电压称为击穿电压,相应的电场 强度称为电介质介电强度
聚合
使两种或两种以上同种单体或聚合物进行化学结合形成一个具有 更高分子量的分子的过程
一、基础知识
塑料术语的定义
抗弯模量 在弹性范围内应力与相应应变的比
模塑
通过压缩模塑、传递模塑、注射模塑或某些其他的压力工 艺形成塑料制品
热导率
材料导热的能力,是当单位正方体材料的两个面温度差 Biblioteka ℃时,在单位时间内通过其热量的物理常数
▲液晶型聚合物兼有结晶型聚合物的高熔点,同时在熔融时是 逐渐和连续地软化,因此其黏度、翘曲和收缩都是热塑性塑料 中最小的。
▲聚合物的力学性能和结构性能,依赖于其组成的分子量和分 子量的分布。一般一个给定的聚合物对其具体的应用来说都存 在某个最佳的分子量范围,同时其分子在整个材料中的分布也 将影响其性能的稳定性。