第讲塑料的工艺特性
塑料组成、工艺性能3

第二章 塑料的组成与工艺性能
二、常用塑料简介
2、聚丙烯(PP) 基本特性:无色、无味、无毒。外观似聚乙烯,但比聚乙烯更透明更
轻。密度仅为0.90~0.91g/cm3。不吸水,光泽好,易着色;屈服 强度、抗拉、抗压强度和硬度及弹性比聚乙烯好;定向拉伸后聚 丙烯可制作成铰链,有特别高的抗弯疲劳强度;耐热性好(164— 170度);高频绝缘性能好。但在氧、热、光的作用下极易解聚、 老化,所以必须加入防老化剂。耐低温使用温度可达-15度,在低 于-35度时会脆裂。其卫生性与PE相似,在食品卫生学上属于安全 的树脂品种,允许用于食品的包装并可用于蒸煮杀毒。 主要用途:聚丙烯可用作各种机械零件如法兰、接头、泵叶轮、汽车 零件方向盘、加速器踏板、散热片、车内装饰和自行车零件。作 水、蒸汽、各种酸碱等的输送管道,化工容器和其他设备的衬里 、表面涂层。箱壳、绝缘零件,并用于医药工业中。电视机、仪 表外壳。带盖箱体、中空薄壁瓶子、消毒餐具。
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第二章 塑料的组成与工艺性能
二、常用塑料简介
3、聚氯乙烯(PVC) 基本特性:聚氯乙烯是世界上产量最大的塑料品种之一。聚氯乙烯树脂为
白色或浅黄色粉末。根据不同的用途可以加入不同的添加剂,使聚氯 乙烯塑件呈现不同的物理性能和力学性能。在聚氯乙烯树脂中加入适 量的增塑剂,就可制成多种硬质、软质和透明制品。纯聚氯乙烯的密 度为1.4g/cm3,加入了增塑剂和填料的聚氯乙烯塑件的密度一般在 1.15~2.00g/cm3范围内。 硬聚氯乙烯不含或含有少量的增塑剂,有较好的抗拉、抗弯、抗压和抗冲 击性能,可单独作结构材料。 软聚氯乙烯含有较多的增塑剂,它的柔软性、断裂伸长率、耐寒性增加, 但脆性、硬度和抗拉强度降低。(邻苯二甲酸二丁脂) 聚氯乙烯有较好的电气绝缘性能,化学稳定性也好。但热稳定性较差,长 时间加热会分解放出氯化氢气体,使聚氯乙烯变色;应用温度范围较 窄,一般在-15~55℃之间。
常用塑料的注塑工艺

常用塑料的注塑工艺一、聚乙烯-PE1.物理特性:一般常用聚乙烯为高密聚乙烯HDPE密度熔点130℃,低密聚乙烯LDPE 密度熔点120℃;2.工艺特性:①结晶型聚合物,有明显的熔点,软化温度范围窄3—5℃②注塑压力的变化对聚乙烯的流动性的影响比料筒温度的影响要明显,所以在注塑成型时先从注塑压力方面考虑;但过高的剪切速率会出现熔体破裂现象,在制品表面出现毛糙、斑纹等熔体破裂现象.③乙烯吸水性低,含水小于℅,生产时可以不进行干燥处理.如储藏不当引起水分过量可在70-80℃温度下干燥1-2h;④收缩率大且方向性明显,制品易翘曲变形;HDPE收缩率℅,LDPE收缩率2-5℅,收缩率一般视制品壁厚而定,制品壁厚越大收缩率越大;⑤聚乙烯对注塑机无特殊要求,一般均可使用;3.制品与模具①制品制品的壁厚与熔体的流动长度有关,而聚乙烯的流动性又随密度的不同有所不同,因此在选择制品厚度时需充分考虑流动比,低密聚乙烯的流长比为280:1,高密度聚乙烯的流长比为230:1;在选择制品的壁厚时,应考率收缩率的影响,从有利于熔体流动、减少制品收缩的角度出发,一般聚乙烯的壁厚应在之间;②模具的排气孔槽深度应控制在以下;4.树脂准备注塑用的聚乙烯为了保证制品有一定的机械强度,通常选用熔体指数稍底的品级,而对于强度要求不高、薄壁、长流程的制品,熔体指数相应选择大些,熔体指数MI 是在温度为190℃,负荷为2160g下,10分钟内熔体通过孔径为,长度为8mm孔的克数;熔体指数值越小,树脂的分子量就越大,流动性就越差;5.成型工艺①注塑温度注塑温度应根据注塑制品实际情况来确定,一般低密聚乙烯料筒温度在160-220℃之间,高密聚乙烯在175-240℃之间;在料筒温度分布上喷嘴和加料段温度低一些,比计量段和压缩段低20℃左右,如果加料段温度过高,有可能造成物料粘附在螺杆上,造成加料不畅;高的料筒温度可以改善熔体的流动性,但能造成制品大的收缩;②注塑压力和注塑速度一般聚乙烯对注塑压力和注塑速度无特殊要求,一般选择视制品情况而定,但大的注射速度会造成熔体破裂现象;③模具温度模具温度的高低对聚乙烯制品有较大的影响,即模具温度高,熔体冷却速度慢,制品的结晶度高,硬度、刚性均有提高,但制品的收缩相应加大,易出现缩痕;模具温度低,熔体冷却速度快,所得制品结晶度低,透明性增加,呈现柔韧性,但相应内应力增加,收缩的各向异性明显,易出现翘曲变形;通常低密聚乙烯的模具温度为35-55高密聚乙烯60-70在选取时应注意制品要求;二、聚丙烯缩写代号PP1.物理特性密度:熔点:164-170℃2.工艺特性①聚丙烯为结晶性聚合物,其结晶度达50-70℅有明显的熔点.②热稳定性好,分解温度可达300℃以上,与氧接触的情况下,树脂在260℃可变黄;③聚丙烯的熔体流动性要比聚乙烯要好,其中压力对熔体粘度的影响要比温度明显;④熔体弹性较大且冷凝速度快,易产生内应力,同时成型收缩率比较大℅并具有各向异性.⑤着色剂会增加制品的收缩.3.制品与模具①制品的厚度应充分考虑熔体充模的可能性,聚丙烯熔体的最大流长比为250:1,熔体流动性较好,制品壁厚可在选取.②由于聚丙烯流动性较好,在成型过程中易出现排气不良现象,故可射排气孔槽深度不超过;⒋原料准备注塑级的聚丙烯熔指数为MI=1-10,选用较高的熔指数是为了提高熔体的流动性,减少制品内应力,减少制品翘曲;聚丙烯成型的允许含水量为℅,因此在成型加工之前对原料颗粒可不做干燥处理,如水分含量过高可在80-100℃的温度下干燥小时即可;5.成型工艺①注射温度注射温度的提高有利于减小熔体粘度,但会增加制品的收缩,一般对聚丙烯的料筒温度应控制在200-270℃之间选择;②注塑压力随着注塑压力的提高,剪切速率加大会使熔体粘度明显下降,注塑压力的提高对制品的冲击韧性、拉伸强度无不利影响,而且有利于相对伸长率,特别是成型收缩率有较大改善;因此聚丙烯在注塑时选用较高注塑压力;③模具温度模具温度的变化对聚乙烯制品有很大影响:模具温度低:制品的结晶度降低,制品表面韧性增强,收缩率低,光洁度下降,面积较大较厚制品有翘曲倾向;模具温度高:制品结晶度高,制品硬度和刚性增加,表面光洁度好,但易产生溢边、凹痕收缩率大的问题;在一般箱式制品模具的模温要求型心温度略高于模腔温度约5℃,防止制品向不利的方向变形;三、聚苯乙烯名称缩写PS相对密度:软化点:95℃1.工艺特性①聚苯乙烯属于无定型聚合物,无明显熔点,熔体温度的范围较宽且热稳定性较好,约在95℃开始软化,120-180℃之间成为流体,300℃开始分解.②聚苯乙烯的比热容比较低,加热流动和冷却固化都比较快,流体粘度适中,且流动性好,易于成型.可以通过改变料筒温度和注塑压力来改变熔体流动性.③制品应力大,易碎裂是聚苯乙烯加工中的最大难题,这除了与材料本身分子量分布不均,低分子物残留过多,分子链成刚性质脆,收缩系数不均有关外,还与模具及制品设计和成型工艺有关;注塑成型设备聚苯乙烯对注塑设备无特殊要求,一般的螺杆机都可生产;2.制品与模具设计①由于聚苯乙烯的热膨胀系数与金属相差较大,因此在聚苯乙烯制品中不适宜有金属嵌件的存在,否则当制品使用环境发生变化时,制品易应力开裂;②与其他塑料一样,聚苯乙烯制品的壁厚与熔体的流动性,以及制品的性能有关,制品越厚熔体的流动阻力越小,但随之而来的收缩和应力也增加,所以聚苯乙烯的制品壁厚不宜太厚,当然也不能太薄,当制品的壁厚小于时熔体流动困难,易出现制品填充不足现象;鉴于聚苯乙烯的流长比为200:1,所以制品壁厚一般在1-4之间选择为佳;③聚苯乙烯的成型收缩率为;④排气孔槽的深度应控制在以下;⑤为了减少制品中的内应力,要求模具温度应尽可能一致,各部分温差应控制在8-6℃之内,否则制品出模时易开裂,或制品上出现水波纹;3.原料准备聚苯乙烯的吸水性较低小于%而成型加工中所允许的含水量为%,一般加工前不需干燥处理,如果含湿量很高可在70-80的热风循环干燥箱内进行的,干燥时间约为小时,如用粉碎料时加入15-30%之间为宜.4.成型工艺①注塑温度聚苯乙烯的注塑温度根据制品的不同应在140-260℃选择,当料筒温度高时,熔体流动性提高有利于充模,使制品的透明性提高,但时制品的冲击强度下降,当原料分解时,制品浇口处有气泡,制品变黄,浑浊出现银丝.从有利制品透明和提高生产率的角度出发,料筒温度应在180-215℃之间选择为宜,一般喷嘴和加料段温度低于压缩和计量段20℃为宜;②注塑压力大的注塑压力对聚苯乙烯的熔体充模是有利的,随着注塑压力的增加对制品的冲击强度无不利影响,成型收缩率下降,但制品的内应力增加使制品在脱模或使用过程中发生开裂,注塑压力可以在60-150MPA范围内选取;③注塑速度较高的注塑速度不仅会使模腔内的空气难以及时排出,而且会使制品表面不洁,透明性变差,冲击强度下降,较大的剪切力会导致制品中的应力增加,因此在不发生波纹和溶接痕的情况下尽量减小注塑速度;④模具温度使用要求较高的制品采用模具加温的方法,模具温度在50-60℃之间选择,最高温度不超过70℃,模腔型芯温差不超过3-6℃;对一般制品采用低模温成型,用后处理的方法消除内应力;5.成型中注意事项①树脂、模具、注塑机料筒、螺杆、喷嘴必须清洁,无灰尘杂质;②使用粉碎料时混合不能超过15-30%,注意粉碎料的使用次数多次使用会导致聚苯乙烯变色;③制品后处理为了消除制品内应力,防止制品开裂,当对制品进行后处理,制品壁厚≤6mm时,在空气或水中取温度60-70℃,处理30-60分钟;当制品壁厚大于6mm 时则取70-78℃,处理120-300分钟;四、ABSABS塑料是由丙烯晴A-丁二烯B-苯乙烯S三种单体组分经接枝共聚而成,其密度通用级,丙烯晴含量的增加是为了改善ABS的耐油性和耐化学性;丁二烯的增加是为了提高ABS的冲击韧性;苯乙烯的添入是为了增加ABS的熔体流动性;1.工艺特性通常160℃以上即可成型,270℃以上ABS中的橡胶相开始分解,制品变黄出现银丝;ABS的粘度对剪切特别敏感,剪切力增大时粘度急剧降低,所以ABS制品可以采用点浇口;2.注塑设备①每次注塑量应取设备最大注塑量的50-75%;②可选用敞开式或加长喷嘴长度不超过150mm,避免使用自锁式喷嘴,以降低流程或引起物料变色;③对于阻燃级ABS要求控温系统工作灵敏;3.制品与模具ABS流长比为190:1,制品厚度通常是之间选取,在模具设计时应避免制品薄厚不均;为了防止在充模过程中出现排气不良、制品灼伤、容接线等问题应在模具上开设排气槽,排气孔槽深不应超过;原料准备ABS树脂吸湿性并不是很高,在加工允许值%左右,但一般ABS原料在生产时都必须干燥,干燥温度在80-85℃之间,干燥2-4小时,注意开启风机避免原料熔结,如原料中含水分过高制品会出现银丝.4.成型工艺①注塑温度高的料筒温度可以提高熔体的流动性,有利于充模,但过高的料筒温度容易使物料分解,ABS的分解受时间和温度的双重影响,一般温度超过250℃物料就开始变黄.在实际生产中ABS料温为180-230℃之间选择,计量段和喷嘴温度的设定应特别注意,不良的设置会造成,溢料、银丝、变色、光泽不佳、溶接痕明显等;⒌注射压力ABS的流动性较差,注塑时需要较大的注塑压力,但过大的注塑压力会造成脱模困难或脱伤,以及给制品带来大的内应力;ABS注塑压力除了与制品厚度、设备类型有关外,还与原料品级有关;一般对薄壁、长流程、小浇口的制品或耐热级、阻燃级的树脂,要求注塑压力较高,可达130-150MPA;⒍注塑速度注塑速度对ABS熔体的流动性的改变有一定的影响,注塑速度慢,制品表面会出现波纹,熔结不良;注塑速度过快,易出现排气不良,制品烧焦,表面光洁度不佳,同时影响制品内部质量,所以一般采用中低速为宜;⒎模具温度随着对制品的要求不同,可以选择不同的模具温度,一般对制品表观和性能要求较高的制品模具温度可控制在60℃以上,要求模腔和型芯的温差不超过10℃,对于深孔制品或形状较复杂的制品,要求模腔的温度比模芯的温度略高一些,有利于脱模;五、硬聚氯乙烯PVC聚氯乙烯受温度的影响易生成氯化氢,而氯化氢的产生对树脂有催化的作用,导致树脂变色分解;1.工艺特性①聚氯乙烯为无定型高聚物,它没有明显的熔点,60℃以上开始变软,100-150℃呈粘弹态,150℃以上呈粘流态,一般200℃以上开始分解,分解时有腐蚀及刺激性气体溢出;②聚氯乙烯的热稳定性较其他塑料要差,无论时间或温度都有导致其分解的倾向,特别在高温下同金属物质接触更易分解,这时应严格控制温度;③硬聚氯乙烯流动性较差,因此在短时间内充满模腔较困难,因此需要较大的注塑压力,同时为了避免溶体破裂现象,在成型中易采用高压低速注塑;④因氯化氢有腐蚀性,应做好模具及注塑机料筒螺杆的防腐工作;⑤由于聚氯乙烯的吸水性很小,通常在以下,故对要求不高的制品可以不进行干燥处理;2.成型设备①作好注塑机的料筒、螺杆的防腐;②设备的温控系统反应灵敏;③螺杆可选用长径比L/D为18-23压缩比C/R为2左右,螺杆头呈尖头,减少物料停留的可能性.④由于聚氯乙烯的粘度较大,为了减少流动阻力,在成型中一般选用较大孔径直径为4-10mm通用喷嘴或延伸喷嘴,并配加温控制装置;3.制品与模具①制品壁厚应避免薄厚不均,以免造成收缩不均,溶体的流长比为100:1,制品壁厚不低于大都在之间;②硬聚氯乙烯的成型收缩率因添加剂的种类引用量不同而异,通常为;4.原料准备聚氯乙烯的允许含水量可达%,要求不高的制品可不进行干燥处理,如果原料中含水量过高会造成制品表面光洁度变差,甚至出现银丝气泡等缺陷,这时可以在90-100℃的热风循环干燥箱中干燥小时,时间不宜过长以免造成料粒粘结或出现变色.5.成型工艺①注塑温度在注塑中,由于聚氯乙烯的熔融温度和分解温度非常接近,可供选择的范围小,同时溶体的热稳定性还要受时间、用料量、剪切摩擦热等多种因素的影响,因此温度控制稍有不当急易造成分解,硬聚氯乙烯的成型温度为160-190℃之间,温度超过200℃分解;过高的喷嘴温度会造成熔体通过时摩擦过热分解,过低的温度会造成喷嘴堵塞,一般喷嘴温度比计量段低10-20℃;②注塑压力因聚氯乙烯的熔体粘度较大,又受温度的限制,注塑压力对聚氯乙烯的充模起决定性作用,在模具、设备允许的条件下宜采用高压注塑,一般在90MPA以上,充模速度快,所得制品表面收缩小,熔结痕改善,但会出现排气不良,制品上有气泡,特别浇口较小的情况下,熔体高速通过时将产生很高的摩擦热,从而使物料降解,制品上出现烧焦、变黄、银丝等缺陷;因此硬聚氯乙烯一般都采用高压低速注塑;③模具温度通冷水控制模具温度,模温不超过40℃;加热控制模温,模温不超过60℃;④螺杆转速在正常的情况下螺杆旋转的机械能,可使料筒温度增加10-50℃,这就有可能使物料降解,机械能的大小与螺杆的转速密切相关,转速高机械能就相应的增加,所以硬聚氯乙烯的螺杆转速不宜过高,一般在20-50r/min的范围内;⑤成型周期由于硬聚氯乙烯的降解不仅与温度有关还与受热时间有关,在成型过程中尽量降低物料在料筒中的停留时间;6.注意事项①对于料筒内所存物料为聚苯乙烯、ABS时可在聚氯乙烯加工温度下,直接用聚氯乙烯清洗料筒并加工成型,如果料筒内所存物料的成型温度超过聚氯乙烯所允许的范围,或为其他热敏塑料,应先用聚苯乙烯或聚乙烯进行清洗料筒,然后进行聚氯乙烯加工;②在料筒升温过程中,应密切注意升温情况,当温度达到工艺要求后必须开启设备进行对空注射,而不可在料筒内恒温一段时间,当对空射出的物料光洁明亮,说明物料塑化良好可以进行生产;③在成型过程中,每次注塑量应严格控制,前后成型周期应尽可能一致,注塑机的油路油温应保持稳定;④在注塑时,如发现制品上有棕色条纹出现说明物料已经过热降解;⑤停机时应把料筒中的硬聚氯乙烯排干净,并用聚苯乙烯或ABS进行清洗方可停机;⑥加工聚氯乙烯时应保持室内通风良好,如若出现树脂分解时,则必须及时打开门窗,排除遭污染空气;六、聚酰胺PA聚酰胺俗称-尼龙,它现在有不下数十个品种,但常用的有PA6PA66PA46这几个品种的性质大致相似,可在一起讨论;1.工艺特性①吸水性尼龙树脂都有从空气中吸收水分的倾向,当吸水为1%时,尼龙6的尺寸变化率为%,尼龙66的变化率为%,因此对于尺寸要求较高的制品,应注意选择吸水性较低的品种;②结晶性除透明尼龙外,尼龙熟知大都为结晶高聚物,结晶度高,制品拉伸强度、耐磨性、硬度、润滑性等项性能有所提高,热膨胀系数和吸水性趋于下降,但对透明度以及抗冲击性能有所不利;③流动性由于尼龙大都为结晶性材料,当温度超过熔点后,其溶体粘度一般都显得比较低,流动性好,应防止溢边的发生;同时由于溶体冷凝速度快,应防止物料阻塞喷嘴、流道、浇口等引起制品不足现象;④收缩率与其他结晶塑料相似,尼龙树脂存在收缩率较大的问题;2.成型设备尼龙成型时,主要注意防止“喷嘴的流涎现象”,因此对尼龙料的加工一般选用自锁式喷嘴;3.制品与模具①制品的壁厚尼龙的流长比为150-200之间,尼龙的制品壁厚不底于一般在之间选择,而且制品的收缩与制品的壁厚有关,壁厚越厚收缩越大;②排气尼龙树脂的溢边值为左右,所以排气孔槽应控制在以下;③模具温度ⅰ、制品壁厚大于5mm的应采用加热控制,模温PA6110℃、PA66120℃、PA46120-130℃;ⅱ、制品厚度小于5,要求制品有一定的柔韧性的一般采用冷水控温;⒋料的准备尼龙的吸水性较大加工水分允许含量%,吸水后的尼龙在成型过程中,表现为熔体粘度急剧下降并混有气泡银丝,而且制品机械强度下降;在干燥过程中,由于酰胺基团对氧比较敏感,在高温下易发生高温变色;5.成型工艺①料筒温度因尼龙是结晶型聚合物,所以熔点明显,尼龙类树脂在注塑时所选择的料筒温度同树脂本身的性能、设备、制品的形状因素有关;一般尼龙6的溶体温度最低为225℃,尼龙66为260℃;由于尼龙的热稳定性较差,所以不宜高温长时间在料筒中停留,以免引起物料变色发黄,同时由于尼龙的流动性较好,温度超过其熔点后就流动迅速;②注射压力尼龙溶体的粘度低,流动性好,但是冷凝速度较快,在形状复杂和壁厚较薄的制品上易出现不足问题,故还是需要较高的注射压力;通常压力过高,制品会出现溢边问题;压力过低,制品会产生波纹、气泡、明显的熔结痕或制品不足等缺陷,大多数尼龙品种的注射压力不超过120MPA,一般在60-100MPA范围内选取是满足大部分制品的要求,只要制品不出现气泡、凹痕等缺陷,一般不希望采用较高的保压压力,以免造成制品内应力增加;③注射速度对尼龙而言,注塑速度以快为益,可以防止因冷却速度过快而造成的波纹,充模不足问题;快的注射速度对制品的性能影响并不突出;④模具温度模具温度对结晶度及成型收缩率有一定的影响,高模温结晶度高、耐磨性、硬度、弹性模量增加、吸水性下降、制品的成型收缩率增加;低模温结晶度低、韧性好、伸长率较高;6.成型中注意事项①再生料的使用最好不超过三次,以免引起制品变色或机械物理性能的急剧下降,用量应控制在25%以下,过多会引起工艺条件的波动,再生料与新料混合必须进行干燥;②安全须知尼龙类树脂开机时应首先开启喷嘴温度,然后在给料筒加温,当喷嘴阻塞时,切忌面对喷孔,以防料筒内的溶体因压力聚集而突然释放,发生危险;③脱模剂的使用使用少量的脱模剂有时对气泡等缺陷有改善和消除的作用;尼龙制品的脱模剂可选用硬脂酸锌和白油等,也可以混合成糊状使用,使用时必须量少而均匀,以免造成制品表面缺陷;④制品的后处理尼龙制品的后处理是为了防止、消除制品中的残留应力或因吸湿作用所引起的尺寸变化;后处理方法有热处理法和调湿法两种;1.热处理常用方法在矿物油、甘油、液体石蜡等高沸点液体中,热处理温度应高于使用温度10-20℃,处理时间视制品壁厚而异,厚度在3mm以下为10-15分钟,厚度为3-6mm时间为15-30分钟,经热处理的制品应注意缓慢冷却至室温,以防止骤冷引起制品中应力重新生成;2.调湿处理调湿处理主要是对使用环境湿度较大的制品而进行的,其办法有两种:一沸水调湿法,二醋酸钾水溶液调湿法醋酸钾与水的比例为:1,沸点121℃,沸水调湿法简便,只要将制品放置在湿度为65%的环境下,使其达到平衡吸湿量即可,但时间较长,而醋酸钾水溶液调湿法的处理温度为80-100醋酸钾水溶液调湿法,处理时间主要取决制品壁厚,当壁厚为时约2小时,3mm为8小时,6mm为16-18小时.七、PET加工温度:260-300℃,分解温度305℃,含水量不超过%,推荐使用干燥形式为除湿式干燥机,空气温度120-135℃,空气露点-18℃,空气流速干燥时间4-6小时;PET注塑制品常见缺陷及处理:1.制品中有气泡;分析:气泡在制品中,气泡有时成白色,制品表面没有银丝,出现这一现象的原因是塑化不完全,有生料注入制品中,因无银丝说明料筒后段塑化不好,如果制品表面中既有气泡又有银丝,这说明料筒整段都塑化不好,根据出气泡的位置来判断料筒那段塑化不好;产生原因:加水口料料粒不均;整个循环周期过短;料筒后段料温过低;螺杆转速过快;2.制品有银丝产生原因:料温过高原料分解;熔融的原料在料筒中停留时间过长原料分解;原料塑化不好有生料注入模腔;热流道温度过高原料分解;料中含水分过高受热产生气泡;防延过大制品中夹杂气泡;3.制品部分变白,特别是制品底部或下部产生原因:料温过低,料温靠近PET结晶温度190℃,结晶度过高使制品变白及制品底部浑浊;解决方法:视变白的位置提高相应料温,如果制品底部变白是热流道温度低,提高温度;下半部变白料筒温度低,提高料筒温度;4.制品变黄产生原因:料温过高分解或在料筒内停留时间过长;⒌制品同轴度低产生原因:注塑压力过大;保压压力过大且时间过长;塑化背压过大;6.制品变形产生原因:模具温度不均,使制品各部收缩不均;制品冷却时间不够;7.制品内壁缩水产生现象及原因:制品内壁有波纹,使制品壁厚不均,产生原因为模具形芯温度过高;8.水波纹产生现象及原因:制品壁有明显波纹,产生原因是模具温度过低,模温不均,注塑速度过慢;八、聚碳酸脂PC1.工艺特性①熔体的流动性对温度敏感,对压力不敏感,接近牛顿流体,属于粘度温度敏感型;②可视为非结晶型聚合物,没有明显的熔点,溶体粘度高,流动困难,要求模具流道浇口短而粗,以减少压力损失,同时需要较高的注塑压力;③高温下树脂易水解,制品上产生银丝,树脂在加工之前要进行干燥,使含水量在%以下,在加工过程中应注意树脂的保温防止树脂从新吸湿;④制品易开裂,在加工时注意消除制品内应力,如提高模具温度,对制品进行后处理;2.塑成型设备①设备容量要求制品的最大注塑量不超过注塑机公称容积的60-70%②螺杆螺杆的长径比L/D为15-20,压缩比2-3;③温控仪表要求温控仪表在400℃-0℃之间自由调节;。
塑料中常用透明原料的特性及注塑工艺

塑料中常用透明原料的特性及注塑工艺随着现代工业的不断发展,塑料制品在我们日常生活中已经经常出现。
塑料具有高强度、抗冲击性、耐腐蚀、无毒有害等优点,不仅广泛应用于工业、医疗、农业以及家庭日用品等领域。
其中,透明塑料是一种非常重要的塑料制品,包括PMMA、PC、PET、PVC等,因其具有良好的透明度、耐热性、机械强度、抗紫外线、阻燃性能等优点,被广泛应用于汽车、航空航天、电子产品、玻璃等领域。
一、透明塑料的特性1、PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯):常用的透明材料之一,具有透明度高、质轻、硬度高、抗震性好和综合机械性能好等特点。
PMMA的缺点是容易产生静电,不耐高温和紫外线。
2、PC(聚碳酸酯):PC虽然耐冲击、透光性好、气密性强,但容易吸潮变质,且其裂纹易于扩展,易发生光老化失去透明度。
3、PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯): PET受到高温影响时。
结晶量也随之增加,提高耐冲击性,不过透明度会下降,同时,在PET的制备时也会分解产生有害物质,比较不适合使用于婴幼儿产品制造。
4、PVC(聚氯乙烯):PVC透明塑料的透明度较低,但是具有廉价、可成型性高的优点,在玩具、鞋材、地毯等领域应用较多。
二、透明塑料的注塑工艺透明塑料的注塑工艺难度较大,因为透明材料对气泡、流痕、水痕、气息、刮痕等缺陷较为敏感,下面介绍一些注塑工艺中需要注意的事项:1、温度控制:塑料的注塑温度是注塑工艺的核心,温度过低会导致物料凝固不良,温度过高会导致物料变色、分解、产生气泡等缺陷,因此在注塑过程中需要严格控制物料温度。
2、模具浇口:透明塑料注塑时需要保证浇口圆滑,不得有任何残留物,避免在注塑过程中留下印记。
3、机器选择:注塑机的选择对于透明塑料的制作非常重要,一款好的注塑机应该具有良好的压力控制和稳定的作息时间,以确保注塑物料达到良好的效果。
4、注塑压力控制:在注塑过程中需要注意压力控制,避免产生非理性的压力过大或是过小而造成的影响。
总结:综上所述,透明塑料具有很高的应用价值,但也有自身的特点和制造难度。
注塑常用原料的性能与加工工艺特点

注塑常用原料的性能与加工工艺特点注塑是一种常见的塑料加工方法,常用于制造各种塑料制品。
不同的塑料原料具有不同的性能和加工工艺特点。
下面将介绍几种常用的注塑原料以及它们的性能和加工特点。
1. 聚丙烯(PP):聚丙烯是一种具有良好韧性和耐化学腐蚀性的热塑性塑料。
它具有较高的熔点和热变形温度,因此在注塑过程中需要相对较高的熔融温度和压力。
聚丙烯在注塑加工中容易流动,尺寸稳定,且易于模具成型。
同时,聚丙烯可回收利用,具有环保特点。
2. 聚苯乙烯(PS):聚苯乙烯是一种常见的透明塑料。
它具有较低的熔点和热变形温度,易于熔融和注塑成型。
然而,聚苯乙烯在注塑过程中容易受热破坏和变形,因此在注塑加工中需要控制好熔融温度和冷却时间,以确保产品的质量。
3. 聚丙烯酸甲酯(PMMA):聚丙烯酸甲酯是一种具有良好透明度和耐候性的塑料。
它具有较高的熔点和粘度,注塑时需要较高的加工温度和压力,以确保充分熔化和完整充型。
PMMA还具有良好的刚性和耐化学性,可用于制造透明的塑料产品。
4. 聚乙烯(PE):聚乙烯是一种常见的塑料,具有良好的柔韧性和机械强度。
它具有较低的熔点和粘度,易于熔融和注塑成型。
聚乙烯在注塑过程中容易流动,可用于制造各种形状的产品。
总的来说,不同的注塑原料具有不同的性能和加工工艺特点。
在进行注塑加工时,需要根据原料的特性和要求来选择合适的温度、压力和冷却时间,以确保产品的质量和成型效果。
同时,还需要注意原料的回收利用和环保性能,以实现可持续发展。
在注塑加工中,还存在其他一些常用的塑料原料,下面将继续介绍它们的性能和加工工艺特点。
5. 聚碳酸酯(PC):聚碳酸酯是一种具有良好透明性和耐冲击性的塑料。
它具有较高的熔点和熔融粘度,因此在注塑加工过程中需要较高的温度和压力。
聚碳酸酯的熔融温度接近其热分解温度,因此在加工过程中要注意控制好温度和冷却速率,以防止产生气泡和烧结现象。
6. 聚乙烯醇(PVA):聚乙烯醇是一种水溶性的塑料,具有良好的耐溶解性和粘接性。
塑料注塑性能工艺概括

塑料注塑性能工艺概括一、注塑性能1. 结晶性,收缩率分子结构简单、对称性高的聚合物从高温向低温转变时都能结晶,如聚乙烯,聚丙烯,聚偏二氯乙烯,聚四氟乙烯等;一些分子链节较大,但分子之间作用力也很大的聚合物也可以结晶,如聚酰胺,聚甲醛等;分子链上有很大侧基的聚合物一般很难结晶,如聚苯乙烯,聚醋酸乙烯酸,聚甲基丙烯酸甲酯等;分子链刚性大的聚合物也不能结晶,如聚砜,聚碳酸酯,聚苯醚等。
结晶聚合物一般都具有耐热性、非透明性和较高的强度。
结晶程度越高,体积收缩越大(收缩率越大),易因收缩不均而引起翘曲。
结晶必须发生在塑料的玻璃化温度之上,熔点之下。
一般没有明确的熔点,对称性高的熔点高,对称性低的熔点低。
冷却速度提高以及模温降低,结晶度降低,密度减小。
切应力和剪切速率增大,取向程度将提高,结晶速度和结晶度增大;但作用时间太长,变形松弛使取向结构减小或消失,结晶速度又会减小。
压力增大,聚合物结晶温度将提高,结晶度将增大,密度增大。
聚合物沿料流方向收缩大,强度高;与料流垂直方向收缩小,强度低。
厚度越大,收缩也越大。
塑料品种各种塑料都有其各自的收缩范围,同种类塑料由于填料、分子量及配比等不同,则其收缩率及各向异性也不同。
塑件特性塑件的形状、尺寸、壁厚、有无嵌件,嵌件数量及布局对收缩率大小也有很大影响。
模具结构模具的分型面及加压方向,浇注系统的形式,布局及尺寸对收缩率及方向性影响也较大。
预热情况、成形温度、成形压力、保持时间、填装料形式及硬化均匀性对收缩率及方向性都有影响。
成形时由于塑件各部位密度及填料分布不匀,故使收缩也不匀。
产生的收缩差使塑件易发生翘曲、变形、裂纹结晶塑料(收缩率)非结晶塑料(收缩率)PE(1.5~3.5) PTEE() PS(0.5~0.8) PPO(0.5~1.0) EP(0.1~0.5) 未知(收缩率)MF(0.5~1.5) 塑料名称 PA1010 塑料制品壁厚/mm 1 0.5~1 PP HDPE POM 1~2 1.5~21~1.5 2~2.5 1.5~2 2~2.6 105~120% 2 3 1.1~1.3 4 2~2.5 5 1.8~2 2.5~3 - 2.5~3.5 120~140% 110~150% 2~2.5 6 7 8 >8 高度/水平的收缩率百分比 PP( 1.0~2.5) PVDF() PSF(0.4~0.8) UF(0.6~1.4) PA() PET(2.0~2.5) POM(1.2-3.0) PBT(1.3~2.4) PC(0.3~0.8) PF(0.4~0.9) PMMA(0.2~0.8) 硬PVC(0.6~1.5) ABS(0.4~0.7) 2.5~4 70% 1.4~1.62. 各个转化温度,热敏性(热降解)1热降解:由于聚合物在高温下受热时间过长(或浇口截面过小,剪切作用大时)而引起的变色降解反应。
塑料的成型工艺性能

(4)相溶性
• 相溶性:两种以上不同品种的塑料在熔融 状态下不产生相分离现象的能力。
不相溶塑料
混炼
制品分层
制品脱皮
• 利用相溶性可得到类似共聚物的综合性能,
(5)热敏性
• 相溶性:某些热稳定性差的塑料,在高温下受热 时间较长或浇口截面过小及剪切作用大时,料温 增高易发生变色、降解、分解的倾向。
硬聚氯乙烯
② 压力
注射压力
流动性
③ 模具结构
浇注系统形式 浇注系统尺寸 冷却系统设计 排气系统设计
(3)吸湿性 • 吸湿性:塑料对水的亲疏程度。
塑料的吸湿性
具有吸湿倾向或粘附水分倾向的塑料 吸湿或粘附水分极小的材料
• 具有吸湿或吸附水分的塑料,成型前应经过干燥, 使水分含量控制在0.5%~0.2%以下,并在成型 过程中保温,以防重新吸潮。
影响
塑件形状 是否预热
塑件壁厚 是否预压
硬化速度
• 硬化速度过快,难以成型结构复杂的塑件; • 硬化速度过慢,成型周期变长,生产率降低。
(5)水分及挥发物含量
成型时水分及挥发物含量过多
流动性增大 易产生溢料
成型周期长
• 措施:对物料进行预热干 收缩率大 燥处理、在模具中开设排 气槽、模具表面镀铬等 。 塑件易产生气泡
塑料成型工艺与模具设计
塑料的成型工艺性能
1. 热塑性塑料的工艺性能
(1)收缩性 • 塑料经成型冷却后发生了体积收缩的特性。
收缩率
单位长度塑件收缩量的百分数
收缩率
实际收缩率 计算收缩率
实际收缩率: 塑件在成型温度时的尺寸与室温时的尺寸之间的差别 实际收缩率: 室温时模具与塑件尺寸的差别
实际收缩率:
塑料及加工工艺造型材料与工艺
1、混合造粒
添 填 PP 加充粒 剂料料
搅拌上料
挤出机 塑化
1.4 吹塑成型
③拉伸吹塑:将挤出或注射制成的型坯 加热到适当的温度,进行纵向拉伸,同 时或稍后用压缩空气吹胀进行横向拉伸。
拉伸后制品的透明度、强度、抗渗透性明 显提高
根据制坯方式,分为注射拉伸吹塑工艺和 挤出拉伸吹塑工艺。
前者主要用于生产盛饮料用PET瓶,后者 多用于生产聚丙稀、聚氯乙烯中空制品。
一、塑料的工艺特性
高分子聚合物的力学状态
随着温度的变化,聚合物可以呈现不同的力 学状态。
在线型聚合物中,由于链段热运动程度不同, 一般可出现三种不同的力学状态:玻璃态、 高弹态和粘流态。
一、塑料的工艺特性
一、塑料的工艺特性
塑料的工艺特性是指将塑料原料转变为 塑料制品的工艺特性,即塑料的成型加 工性。
滚塑成型所用模具及设备成本低,可同 时生产多个制件,但生产效率较低。多 用于生产各种形状的中空塑料制件,如 大型容器、汽车零部件、玩具等。
1.6 滚塑成型
1.7 铸塑成型
铸塑成型又称浇铸成型。将加有固化剂 和其他助剂的液态树脂混合物料倒入成 型模具中,在常温或加热条件下使其逐 渐固化而成为有一定形状的制品。
1.9 手糊成型
1.9 手糊成型
手糊成型工艺简单、操作方便,不需专 用设备,适用性强,不受形状和尺寸限 制,但制品精度低,劳动条件差、效率 低。多用来制作大型物品,也是制作玻 璃钢模型的主要方法。
1.10 缠绕成型
缠绕成型是纤维增强塑料的成型方法之 一。将浸渍过树脂的连续纤维按一定方 式缠绕在芯模上制成坯件,经固化而制 成一定形状的制品。
塑编装置生产工艺流程:主要分为塑制造粒、 扁丝拉伸、圆织布基、涂膜、印刷、切割、缝 纫、打包。
塑料材料工艺特性
目录1、塑料制品成型机理 (1)1.1结晶效应 (1)1.2取向效应 (2)1.2.1取向机理 (2)1.2.2取向对制品性能的影响 (2)1.3内应力 (2)1.3.1内应力产生 (2)1.3.2影响内应力的工艺因素 (2)1.4 成型原理 (3)2、塑料的工艺特性 (3)2.1 收缩率 (3)2.2 流动性 (4)2.3 硬化速度 (4)3、主要加工方法 (4)3.1 压缩成型 (5)3.1.1成型特点 (5)3.1.2 压塑成型过程和操作方法 (5)3.1.3 压塑成型过程中的控制因素 (5)3.1.4 压缩成型用的设备 (6)3.2 注塑成型 (6)3.2.1 注塑成型的工艺过程 (6)3.2.2 注塑成型的优点 (6)3.2.3 热固性塑料注射成型与热塑性塑料注射成型的比较 (6)3.3.4 热塑性塑料注射成型过程中的控制因素 (7)3.3.5 塑料制品的热处理和调湿处理 (7)3.3.6注塑成型用设备 (8)4、其他成型方法简介 (8)4.1 挤出成型 (8)4.2 中空吹塑成型 (8)4.3 真空成型 (8)5、塑料制品的结构工艺要求 (9)尺寸精度 (9)脱模斜度 (9)壁厚 (9)加强筋 (10)支承面 (10)圆角 (11)孔 (11)嵌件 (11)6、模具设计的工艺性 (12)塑料制件在工业中的应用日趋普遍,这主要是因为它们具有一系列特定的优点。
塑料制件主要优点有:1)塑料密度小、质量轻,这是“以塑代钢”的优点;2)塑料的绝缘性能好,介电损耗低,是电子工业不可缺少的原材料;3)塑料的化学稳定性高,对酸、碱和许多化学药品有良好的耐腐蚀能力;4)塑料减摩、耐磨、减震、隔音等等性能也较好塑料已从代替部分金属、木材、皮革及无机材料发展成为各个部门不可缺少的一种化学材料,并跻身于金属、纤维材料和硅盐酸三大传统材料之列。
1、塑料制品成型机理1.1结晶效应结晶定义:评定聚合物结晶相同的标准是晶体形状、大小及结晶度。
常用透明塑料的特性及注塑工艺
常用透明塑料的特性及注塑工艺透明塑料必须有高透明度,一定的强度和耐磨性,能抗冲击,耐热件要好,耐化学性要优,吸水率要小,只有这样才能在使用中能满足透明度的要求而长久不变,常用的透明塑料有:1.聚甲基丙烯酸甲酯即俗称亚加力或有机玻璃,代号PMMA,2.聚碳酸酯代号 PC,3.聚对苯二甲酸乙二醇脂代号 PET,4.透明尼龙, ABS丙烯睛一苯乙烯共聚物,6.聚砜代号PSF1性能比较材料\性能透明度J/m2 热形温度℃收缩率PMMA 92 95PC 90PET 86 120 2一般要求的制品仍以选用PMMA为主,而PET由于要经过拉伸才能得到好的机械性能,所以多在包装、容器中使用;2注塑过程中工艺特性i. PMMA的工艺特性PMMA粘度大,流动性稍差,因此必须高料温、高注射压力注塑才行,其中注射温度的影响大于注射压力,但注射压力提高,有利于改善产品的收缩率;注射温度范围较宽,熔融温度为160℃,而分解温度达270℃,因此料温调节范围宽,工艺性较好;故改善流动性,可从注射温度着手;冲击性差,耐磨性不好,易划花,易脆裂,故应提高模温,改善冷凝过程,去克服这些缺陷;ii. PC的工艺特性PC粘度大,融料温度高,流动性差,回此必须以较高温度注塑270-320T之间,相对来说料温调节范围较窄,工艺性不如PMMA;注射压力对流动性影响较小,但因粘度大,仍要较大注射压力,相应为了防止内应力产生,保压时间要尽量短;收缩率大,尺寸稳定,但产品内应力大,易开裂,所以宜用提高温度而不是压力去改善流动性,并且从提高模具温度,改善模具结构和后处理去减少开裂的可能;当注射速度低时,浇口处易生波纹等缺陷,放射咀温度要单独控制,模具温度要高,流道、浇口阻力要小;iii. PET的工艺特性PET成型温度高,且料温调节范围窄260-300℃,但熔化后,流动性好,故工艺性差,且往往在射咀中要加防延流装置;机械强度及性能注射后不高,必须通过拉伸工序和改性才能改善性能;模具温度准确控制,是防止翘曲;变形的重要回素,回此建议采用热流道模具;模具温度官高,否则会引起表面光泽差和脱模回难;3透明塑料件的缺陷和解决办法i.银纹:由充模和冷凝过程中,内应力各向异性影响,垂直方向产生的应力,使树脂发生流动上取向,而和非流动取向产生折光率不同而生闪光丝纹,当其扩展后,可能使产品出现裂纹;除了在注塑工艺和模具上注意外,最好产品作退火处理;如PC料可加热到160℃以上保持3-5分钟,再自然冷却即可;ii.气泡:由于树脂内的水气和其他气体排不出去,或因充模不足,冷凝表面又过快冷凝而形成“真空泡”;iii.表面光泽差:主于模具粗糙度大,另一方面冷凝过早,使树脂不能复印模具表面的状态,所有这些都使其表面产牛微小凹凸不平,而使产品失去光泽;iv.震纹:是指从直浇口为中心形成的密集波纹,其原因因熔体粘度过大,前端料已在型腔冷凝,后来料又冲破此冷凝面,而使表面出现震纹;v.泛白,雾晕:主要由于在空气中灰尘落入原料中或原料含水量太大而引起的;vi.白烟,黑点:主要由于塑料在机筒内,因局部过热而使机筒树脂产生分解或变质而形成透明塑料的具体选用一.日用透明类材料:1.透明膜类:包装用PE PP PS PVC及PET等,农用PE PVC及PET等;2.透明片板类:用PP PVC PET PMMA及PC等;3.透明管类:用PVC PA等4.透明瓶类:用PVC PET PP PS及PC等.二.照明器材类材料:主要用作灯罩,常用PS 改性PS AS PMMA及PC等三.光学仪器类材料1.硬质镜体主要用CR-39和两种2.隐形眼镜常用HEMA四.玻璃类材料1.交通玻璃常用PMMA和PC两种2.建筑玻璃常用PVF和PET.五.太阳能材料:常用PMMA PC GF-UP FEP PVF及SI等六.光纤材料:芯层用PMMA或PC,包覆层为含氟烯烃聚合物含氟甲基丙烯酸甲酯类七.光盘材料:常用PC PMMA八.透明封装材料表面增硬的PMMA FEP EVA EMA PVB等。
塑料三态的微观结构和工艺特性
• 处于高弹态下的塑料分子,动能增加,链段展开成网状,但分子 的运动仍 维持在小链段的旋转,链与链之间不发生位置移动.受外力作用时可产 生缓慢形变,当外力除去后,又是慢慢恢复原状.在这种状态下,塑料具有 一种类似橡胶的弹性,所以又称橡胶态.通常称为弹性或橡胶体的高聚 物,便函是在室温下处于高弹态的高聚物.
ABS 低压聚乙烯 聚碳酸酯
抗张强度 (Mpa)
横向
直向
25.5
44.1
20.6
22.5
33.8
70.6
28.4
29.4
63.7
64.2
伸 长 率 (%)
横向
直向
0.9
1.6
3.0
17.0
1.0
2.2
30.0
72.0
─
─
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塑料三态的微观结构和工艺特性
• 1、玻璃态 • 处于玻璃态下的塑料分子,链段运动基本上处于停止的状态,分子在自身
的位置上振动,分子链缠绕成团状或卷曲状,相互交错,紊乱无序.在玻璃态 时分子的聚集状态如下图所示:
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• 正常生产过程中的塑料,不般不会超过分解温度,但如果料筒内壁或螺 杆损伤后有死角,造成长时间停滞或受到剧烈的挤压剪切,就有可能发 生分解,注塑出来的制件,往往带有焰火状黄斑.
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• 1-注塑机料筒; 2-树脂注入模具(实际上由主流道、浇口组成);
• 3-模具(型腔内部);
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塑料的工艺特性:任何对塑料产品的讨论都离不开生产制造的技术问题。
许多塑料产品都可以由多种加工工艺制造而成。
选择正确的生产流程有以下几点标准:产品的形状,材料的要求,想投资的模具数量和你想制造的零件数量。
注塑的工具投资相当高,但是单件的价格往往很低。
其他方式投资相对较低,但是单件产品价格却较高。
(要求掌握!)塑料的工艺特性是指将塑料原料转变为塑料制品的工艺特性,即塑料的成型加工性。
塑料的成型方法很多.根据加工时聚合物所处状态的不同,塑料成型加工的方法大体可分为三种:1、处于玻璃态的塑料,可以采用车、铣、钻、刨等机械加工方法和电镀、喷涂等表面处理方法。
2、当塑料处于高弹态时,可以采用热压、弯曲、真空成型等加工方法。
3、把塑料加热到粘流态,可以进行注射成型、挤出成型、吹塑成型等加工。
塑料成型方法的选择取决于塑料的类型(热塑性或热固性)、特性、起始状态及制成品的结构、尺寸和形状等。
液态成型类似于金属铸造工艺。
在液态成型中,当加热过的树脂进入模具或在模具中混合时候,(常是加压状态,)树脂为液态。
在某些工艺中,树脂不会变为液体而在模具中的时候,热固性塑料常象面团一样柔软。
液态填充型腔时向液体一样,使得柔顺的零件具有极好的细部。
塑料成型工艺的基本知识塑料制成品性能的好坏,除与所用塑料的品种、结构以及性能有关外,还与成型的方法和所采用的工艺条件等因素有关。
1,塑料成型加工的特点:(务必要掌握的内容!)1)塑料的粘性流动:无论是热塑性塑料还是热固性塑料,其成型都是在流动状态下进行的。
所以,在选择原材料、考虑成型方法和解决工艺条件时,都必须认真研究不同品种塑料的流动性问题。
2)塑料成型过程中的松弛现象和内应力:在外力作用下,塑料高分子链由原来的形状过渡到与外力相适应的另外一种状态,需要一定的时间,形成过程中的这种现象,称为松弛现象。
由于松弛现象的存在,常会导致成品内部出现应力。
3)塑料成型过程中的膨胀效应:塑料熔体在成型过程中同时伴有弹性变性发生,当造成变形的外力去除后,熔体流动造成的变形有一部分要恢复,这种现象称为膨胀效应。
例如在175-200度温度下快速挤出聚苯乙烯(PS)熔体时,棒材直径将可能比模孔直径膨胀2.8倍。
4)塑料的工艺性能:a) 吸湿性:塑料依据其对水分的亲疏程度,大致可分为有吸湿或粘附水分倾向的(如尼龙PA、ABS)和既不吸水又不粘附水分的(聚苯乙烯PS、聚乙烯PE)两大类。
b) 收缩性:塑料制件从热模中取出冷却至室温后,其尺寸缩减的特性。
塑料的收缩率是模具设计的一个重要依据。
c) 相溶性:指两种不同品种的塑料,在熔融状态下能否相混融的性质。
一般来说,分子结构相似的较容易相溶。
借助混融方法来改进单一塑料的性能,合理选择各种添加剂。
2.塑料制品常用的主要原料和辅助材料塑料制品常用的主要原料和辅助材料,一般包括合成树脂和各种添加剂两大部分。
合成树脂是塑料中对各种添加剂起粘结作用的主要成分,一般占30%—100%,对塑料的基本性能有决定性的影响。
添加剂则是为了改善塑料的某些性能,以获取更满足使用要求的塑料制品,而在生产中特意加入的成分。
1)主要原料:最常用的合成树脂有聚氯乙烯PVC、聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚苯乙烯PS、聚酰胺PA、聚甲醛POM、酚醛树脂PF和氨基塑料UF/MF等。
出厂时形状:粒状、粉状、液状、糊状等。
2)辅助材料:增塑剂、润滑剂、填充剂、着色剂、发泡剂、阻燃剂、抗氧剂、抗静电剂等。
3塑料制品的一般生产过程配方设计:根据塑料制品的性能要求进行塑料各组成分的配方设计。
添加不同组分或不同剂量的添加剂可以制造出性能各异的不同塑料制品;混炼:将树脂与各种添加剂充分混合,制成多相均态的混合物;造粒:将混合物塑料加工成便于成型时使用的颗粒状半成品原料;如聚氯乙烯PVC经造粒后要求粒料大小均匀,外形尺寸最大不超过3-4mm;成型:用不同的成型工艺设备,将半成品加工成塑料制件。
塑料的成型工艺:塑料成型是将不同形态(粉状、粒状、溶寝或分散体)的塑料原料按不同方式制成所需形状的坯件,是塑料制品生产的关键环节。
1注射成型注射成型又称注塑成型(注铸)。
是热塑性塑料的主要成型方法之一。
这种工序使设计师获得彻底的自由,几乎能创造出想象中的所有形态,并且被应用在所有塑料产品的制造领域。
最初只限于热塑塑料,现在这种制模工序也可以用于部分流动性较好的热固塑料的制造上。
其原理是利用注射机中螺杆或柱塞的运动,将料筒内已加热塑化的粘流态塑料用较高的压力和速度注入到预先合模的模腔内,冷却硬化后成为所需的制品。
整个成型是一个循环的过程,每一成型周期包括:定量加料-熔融塑化-施压注射-充模冷却-启模取件等步骤。
在现代塑料的成型技术中,用注射成型法生产的制品,约占热塑性塑料制品的20%~30%,注射成型原理如图7—7所示。
注射机是注射成型的主要设备,按外形特征可分为卧式、立式和角式注射机注塑模具具有一个型腔,它的形状与需要加工成型的零件形状相反。
熔融的塑料通过模具中心的浇铸口进入,填满模具。
溶液在模具内部形成中空的形状或者许多孔,如果该形状位置发生偏心,成型的零件会被切去一部分。
双色注射是将两种颜料或材料注入同一个模具中,从而获得两种不同的肌理或颜色。
加工通常占入注塑成型的大部分费用。
设计一个注塑件,设计师应当充分考虑,避免尖角,并且保持壁厚一致。
最麻烦的成型就是在注塑件上形成切口。
可以使用侧向力或后期处理打磨等拿走注塑中出现切口的零件。
但侧向力减慢了生产周期,并且最终需要维修,或者更换磨损的模具。
一个工具的其他零件还包括挡板或者顶销,能将成型好的零件快速的推出,以进行下一个注塑周期。
注射成型方法有以下优点:高产量,高制造成本。
能一次成型出外形复杂、尺寸精确和带嵌件的制品;可以极方便的利用一套模具,成批生产得尺寸、形状、性能完全相同的产品;生产性能好,成型周期短,一般制件只需30-60秒可成型,而且可实现自动化或半自动化作业,具有较高的生产效率和技术经济指标。
单件成本较低,但是通常需要更高的前期制造模具成本。
典型用途:电脑机箱,垒高拼装玩具,塑料餐具。
2挤出成型(挤压成型)挤出成型又称挤塑成型,主要适合热塑性塑料成型,也适合一部分流动性较好的热固性塑料和增强塑料的成型。
其原理是利用机筒内螺杆的旋转运动,使熔融塑料在压力作用下连续通过挤出模的型孔或口模,待冷却定型硬化后而得各种断面形状的制品,其成型原理如图7 1 2所示。
一台挤出机只要更换螺杆和机头,就能加工不同品种塑料和制造多种规格的产品。
相对注铸而言,成本较低,但生产上常受限于最低长度的定购量。
挤出模口模的截面形状决定了挤出制品的截面形状,但是,挤出后的制品由于冷却受力等各种因素的影响,制品的截面形状和模头的挤出截面形状并不是完全相同的。
例如制品是正方形型材,见图7—1 3(a),那么,口模形状肯定不是正方形的孔,见图7-13(b);如果将口模的孔设计成正方形见图7—13(d),则挤出的制品就是方鼓形,见图7—13(c)。
挤出成型是塑料加工工业中应用最早、用途最广、适用性最强的成型方法。
与其他成型方法相比,挤出成型具有突出的优点:设备成本低,占地面积小,生产环境清洁,劳动条件好,生产效率高;操作简单,工艺过程容易控制,便于实现连续自动化生产;产品质量均匀、致密;可以机多用,进行综合性生产。
挤出成型加工的塑料制品,主要是连续的型材制品,如薄膜、管板、片、棒、单丝,扁带、网、复合材料、中空容器、电线被覆及异型材料等。
3压制成型压制成型主要用于热固性塑料制品的生产,有模压法和层压法两种。
压制成型的特点是:制品尺寸范围宽,可压制较大的制品;设备简单,工艺条件容易控制;制件无浇口痕迹,容易修整、表面平整、光洁;制品收缩率小、变形小、各项性能较均匀;不能成型结构和外形过于复杂、加强筋密集、金属嵌件多、壁厚相差较大的塑料制件;对模具材料要求高;成型周期长,生产效率低,较难实现自动化生产。
(1)模压成型模压成型又称压塑成型。
其原理是将定量的塑料原料置于金属模具内,闭合模具,加热加压,使塑性原料塑化流动并充满模腔,同时发生化学反应而固化成型,图7 1 4为模压成型示意图。
莫压成型制品质地致密,尺寸精确.外观平整光洁,无浇口痕迹,但生产效率较低。
是热固性塑料和增强塑料成型的主要方法,部分热塑性塑料的成型也可采用此法,如聚四氟乙烯塑料先模压成型再烧结成制品。
(2)层压成型将浸渍过树脂的片状材料叠合至所需厚度后放入层压机中,在一定的温度和压力下使之粘合固化成层状制品,如图7—1-5所示。
分为连续式层压成型和间歇式层压成型。
层压成型制品质地密实,表面平整光洁,生产效率高。
多用于生产增强塑料板材、管材、棒材和胶合板等层压材料。
4吹塑成型儿童节目中描述大批量生产时,常会提到这种生产工序,画面上出现塑料管在一个模具中被充气然后被送到一个环形传输带上的情景。
用挤出、注射等方法制出管状型坯,然后将压缩空气通入处于热塑状态的型坯内腔中,使其膨胀成为所需形状的塑料制品。
分为薄膜吹塑和中空吹塑成型。
用于制造塑料薄膜、中空塑料制品(如瓶子、包装桶、油箱、玩具等)。
(1)薄膜吹塑薄膜吹塑成型是将熔融塑料从挤出机机头口模的环行间隙中呈圆筒形薄管挤出,同时从机头中心孔向薄管内腔吹入压缩空气,将薄管吹胀成直径更大的管状薄膜(俗称泡管),冷却后卷取。
薄嗅吹塑成型主要用于生产塑料薄膜。
图7—1 6为薄膜吹塑成型示意图。
(2)中空吹塑中空吹塑成型是生产中空塑料制品的方法。
通常有以下几种工艺:A 挤出吹塑用挤出机挤出管状型坯,趁热将其夹在模具腔内并封底,向管坯内腔通入压缩空气吹胀成型。
特点:制品形状适应广,特别适于制造大型制件,制件底部强度不高,有边角料。
适合各种工具和手提式机器,化学清洁液等的大小容器。
以及非常大的空心外形,如轿车的缓冲器和卡车底的地板。
P179在汽车零件设计中,该工艺所提高的中空的形状为汽车仪表板的设计提供了气路和线路,以及在后挡设计中具有极高的强度重量比。
通常在车挡设计中充满泡沫以增加强度。
吹塑成型车挡的独特特征是碰撞后迅速的弹回原来的形状,常常只有轻微的或没有损害。
Eg 亚克力浴缸。
吹塑又称中空吹塑或中空成型。
吹塑是借助压缩空气的压力使闭合在模具中的热的树脂型坯吹胀为空心制品的一种方法,吹塑包括吹塑薄膜及吹塑中空制品两种方法。
用吹塑法可生产薄膜制品、各种瓶、桶、壶类容器及儿童玩具等。
B注射吹塑从字面上的理解,这种工序就是象吹气球一样把塑料充气成型,而这个形状是由模具的形状决定的。
使用注吹塑的好处是:可以制造微小的产品细节,甚至是瓶口拧盖子的螺旋线。
分为冷型坯吹塑和热型坯吹塑。
前者是将注射制成的试管状有底型坯)冷却后移^吹塑模内,将型坯再加热并通人压缩空气吹胀成型;后者则是将注射制成的试管状有底型坯立即趁热移入吹塑模内连行吹胀成型。