各种塑料特性

P S

1 PS的性能

PS为无定形聚合物,流动性好,吸水率低(小于00.2%),是一种易于成型加工的透明塑料。其制品透光率达88-92%,着色力强,硬度高。但PS制品脆性大,易产生内应力开裂,耐热性较差(60-80℃),无毒,比重1.04g\cm3左右(稍大于水)。

2 PS的工艺特点

PS熔点为166℃,加工温度一般在185-215℃为宜,分解温度约为290℃,故其加工温度范围较宽。PS料在加工前,可不用干燥,由于其MI较大、流动性好,注射压力可低些。因PS比热低,其制作一些模具散热即能很快冷凝固化,其冷却速度比一般原料要快,开模时间可早一些。其塑化时间和冷却时间都较短,成型周期时间会减少一些;PS制品的光泽随模温增加而越好。

HIPS

1 HIPS的性能

HIPS为PS的改性材料,分了中含有5-15%橡胶成份,其韧性比PS提高了四倍左右,冲击强度大大提高。它具有PS具有成型加工、着色力强的优点。HIPS制品为不透明性。HIPS吸水性低,加工时可不需预先干燥。

2 HIPS的工艺特点

因HIPS分子中含有5-15%的橡胶,在一定程度上影响了其流动性,注射压力和成型温度都宜高一些。其冷却速度比PS慢,故需足够的保压压力、保压时间和冷却进间。成型周期会比PS稍长一点,其加工温度一般在190-240℃为宜。HIPS制件中存在一个特殊的“白边”的问题,通过提高模温和锁模力、减少保压压力及时间等办法来改善,产品中夹水纹会比较明显。

AS(SAN)

1 AS的性能

AS为苯乙烯-丙烯睛共聚体,不易产生内应力开裂。透明度很高,其软化温度和搞冲击强度比PS高。

2 AS的工艺特点

AS的加工温度一般在200-250℃为宜。该料易吸湿,加工前需干燥一小时以上,其流动性比PS稍差一点,故注射压力亦略高一些。模温控制在45-75℃较好。

ABS

1 ABS的性能

ABS为丙烯睛-丁二烯-苯乙烯三元共聚物,具有较高的机械强度和良好“坚、韧、钢”的综合性能。它是无定型聚合物,ABS是一种通用型工程塑料,其品种多样,用途广泛,也称“通用塑料”,(MBS称为透明ABS),ABS易吸湿,比重为1.05g/cm3(比水略重),收缩率低(0.60% ),尺寸稳定,易于成型加工。

2 ABS的工艺特点

2.1 ABS的吸湿性和湿敏性都较大,在成型加工前必须进行充分干燥和预热,将水分含量控制在0.03%以下。

2.2 ABS树脂的熔融粘度对温度的敏感性较低(与其它无定型树脂不同)。ABS的注射温度虽然比PS稍高,但不能像PS那样有宽松的升温范围,不能用盲目升温的办法来除低其粘度,可用增加螺杆转速或注射压力的办法来提高其流动性。一般加工温度在190-235℃为宜。

2.3 ABS的熔融粘度属中等,比PS、HIPS、AS均较高,需采用较高的注射压力啤货。

2.4 ABS料采用中等注射速度啤货效果较好。(除非形状复杂、薄壁制件需用较高的注射速度),产品水口位易产生气纹。

2.5 ABS成型温度较高,其模温一般调节在45-80℃。生产较大产品时,定模(前模)温度一般比动模(后模)略高5℃左右为宜。

2.6 ABS不宜在高温炮筒内停留时间过长(应小于30分钟),否则易分解发黄。

BS(K料)

1 BS的性能

BS为丁二烯-苯乙烯共聚物,它具有一定的韧性和弹性,硬度低(较软),透明性好。BS料比重为1.01f\cm3(和水相似)。该料易着色、流动性好、易成型加工。

BS的加工温度范围一般在190-225℃为宜,模温在30-50℃较好。该料加工前应干燥,因其流动性较好,注射压力和注射速度可低些。

PMMA

1 PMMA的性能

PMMA为无定型聚合物,俗称有机玻璃。透明度极好,耐热性较好(热变形温度为98℃),其产品机械强度中等、表面硬度低,易被硬物划伤而留下痕迹,与PS相比,不易脆裂,比重为1.18g/cm3。

2 PMMA的工艺特点

PMMA的加工要求较严格,它对水份和温度225-245℃)和压力下成型,模温在65-80℃较好。PMMA稳定性不太好,受高温或在较高温度下停留时间过长都会造成降解。螺杆转速不宜过大(60%左右即可),较厚的PMMA制件内易出现“空洞”,需采取大浇口,“低料温、高模温、慢速”注射的办法来加工。

PE

1 PE的性能

PE是塑料中产量最大的一种塑料,特点是质软、无毒、价廉、加工方便。PE是一种典型的结晶型高聚物。它的种类多,常用的有LDPE和HDPE,为半透明性塑料,强度低,比重为0.94g/cm3(比水小)。LDPE较软,(俗称软胶)HDPE俗称硬性软胶,它比LDPE硬,透光性差,结晶度大。PE耐化学性好,不易腐蚀,印刷困难。

2 PE的工艺特点

PE制件最显著的特点是成型收缩率大,易产生缩水和变形。PE料吸水性小,可不用干燥。PE的加工温度范围很宽,不易分解(分解温度为320℃),若压力大,制件密度高,收缩率较小。PE流动性中等,要严格控制加工条件,并保持模温的恒定(40-60℃)。PE的结晶程度与成型工艺条件有关,它有较高的冷固温度,模温低,结晶度就低。在结晶过程,因收缩的各向异性,造成内部应力集中,PE制件易出现变形和开裂。产品放在80℃热水中水浴,可使压力得到一定的松驰。成型过程中,料温和模温偏高一些为宜,注射压力在保证制件质量的前提下应量偏低,模具的冷却特别要求迅速均匀,产品脱模时较烫。

PP

1 PP的性能

PP为结晶型高聚物,常用塑料中PP最轻,密度仅为0.91g/cm3(比水小)。通用塑料中,PP的耐热性最好,其热变形温度为80-100℃,能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性,有很高的弯曲疲劳寿命,俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。PP的缺点:尺寸精度低、刚性不足、耐候性差、易产生“铜害”,它具有后收缩现象,脱模后,易老化、变脆、易变形。

2 PP 的工艺特点

PP在熔融温度下有较好的流动性,成型性能好,PP在加工上有两个特点:其一:PP熔体的粘度随剪切速度的提高而有明显的下降(受温度影响较小);其二:分子取向程度高而呈现较大的收缩率。

PP的加工温度在200-300℃左右较好,它有良好的热稳定性(分解温度为310℃),但高温下(270-300℃),长时间停留在炮筒中会有降解的可能。因PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低,所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性,改善收缩变形和凹陷。模温宜控制在30-50℃范围内。PP熔体能穿越很窄的模具缝隙而出现披锋。PP在熔化过程中,要吸收大量的熔解热(比热较大),产品出模后比较烫。PP料加工时不需干燥,PP的收缩率和结晶度比PE低。

PA

1 PA的性能

PA也是结晶型塑料,品种很多,应用于注塑加工的常用尼龙6、尼龙66、尼龙1010、尼龙610等。尼龙具有韧性、耐磨性和自润滑性,其优点主要有机机械强度高、韧性好、耐疲劳、表面光滑、摩擦系数小、耐磨、耐热(100℃内可长期使用)、耐腐蚀、制件重量轻、易染色、易成型。PA缺点主要有:易吸水、注塑技术要求较严、尺寸稳定性较差,因其比热大,产品较烫。

PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种。其结晶度高,故其刚性、硬度、耐热性都高。PA1010是我国1958年首创、半透明、比重小、弹性和柔性较大,吸水性比PA66低,尺寸稳定性可靠。

PA易吸湿,加工前一定要充分干燥,含水量应控制在0.3%以下。原料干燥得好,制品光泽高,否则比较粗糙,PA不会随受热温度的升高而逐渐软化,而是在一个靠近熔点的较窄的温度范围内软化,熔点很明显,温度一旦达到就会出现流动(与PS、PE、PP等料不同)。

PA的粘度远比其它热塑性塑料低,且其熔化温度范围较窄(仅5℃左右)。PA流动性好,容易充模成型,也易走披锋。喷嘴易出现“流涎”现象,抽胶需大一点。PA熔点高,凝固点也高,熔料在模具内随时会因温度降到熔点以下而凝固,妨碍充模成型的完成。所以,必须采用高速注射,(薄壁或长流程制件尤其这样)。尼龙模具要有较充分的排气措施。

PA在熔融状态时,热稳定性较差,易降解。料筒温度不宜超过300℃,熔料在料筒内加热时间不宜超过30分钏,PA对模温要求较高,可利用模温的高低来控制其结晶性,来获得所需的性能。

PA料模温在50-90℃较好,PA1010加工温度在220-240℃为宜,PA66加工温度为270-290℃。PA制品有时需根据品质要求进行“退火处理”或“调湿处理”。

POM

1 POM的性能

POM是结晶型塑料,它的钢性很好,俗称“赛钢”。它肯有耐疲劳性、耐蠕变性、耐磨性、耐热性等优良的性能。POM不易吸湿,比重为1.42g/cm3,收缩率2.1%(较大),尺寸难控制,热变形温度为172℃。

2 POM的工艺特点

POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中预热(100℃左右),对产品尺寸的稳定性有好处。POM的加工温度范围很窄(195-215℃),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃就会分解。螺杆转速不能过高,残量要少。POM产品收缩大,易产生缩水或变形。POM比热大,模温高(80-100℃),产品脱模后很烫,需防止烫伤手指。POM宜在中压、中速、高模温条件下成型加工。

PC

1 PC的性能

PC为无定型塑料,透明性好。它具有优良的综合性能,机械强度高、韧性好、耐热耐候性好、尺寸稳定性高、易着色、吸水率低。PC热变形温度为135-143℃,可长期在120-130℃的工作温度下使用。PC的缺点是:耐化学性新式、熔融粘度大、流动性差、对水份极敏感,易产生内应力开裂现象。

2 PC的工艺特点

PC料对温度较敏感,其熔融粘度随温度的提高而明显降低,流动加快,对压力不敏感,要想提高其流动性,要采取升温的办法。PC料加工前要充分干燥(120℃左右),水分应控制在0.02%以内。PC料宜采用高料温、高模温和高压慢速的条件下成型。模温控制在80-110℃左右较好,成型温度在280-320℃为宜。PC产品表面易出现气花,水口位易产生气纹,内部残留应力较大,易开裂。因此,PC料的成型加工要求较高。PC料收缩率低(0.5%),尺寸变化不。PC料啤出的制品可用退火的方法来消除其内应力。

EVA

1 EVA的性能

EVA是无定型塑料,无毒,比重为0.95g/cm3(比水轻),其制品表面光泽性差、弹性好、柔较质轻、机械强度低、流动性好、易于加工成型。收缩率较大(2%),EVA可用于色母料的载体。

2 EVA的工艺特点

EVA成型加工温度低(160-200℃),范围较宽,其模温低(20-45℃),该料在加工前要进行干燥(干燥温度65℃)。EVA加工时模温、料温不易过高,否则表面比较粗糙(不光滑)。EVA产品易粘前模,水口主流道冷料穴处要做成拉扣式较好。温度超过250℃易分解。EVA宜采用“低温、中压、中速”的工艺条件加工产品。

PVC

1 PVC的性能

PVC是无定型塑料,热稳定性差,易受热分解。PVC难燃烧(阻燃性好),粘度高、流动性差。PVC种类很多,分为软质、半硬质及硬质PVC,密度为1.1-1.3g/cm3(比水重),收缩率大(1.5-2.5%),PVC产品表面光泽性差,(美国最近研究出一处透明硬质PVC可与PC媲美)。

2 PVC的工艺特点

速应低些(50%以下),残量要少,背压不能过高。模具排气要好。PVC料在高温炮筒中停留时间不能超过15分钟。较PVC宜用大水品进胶,采用“中压、慢速、低温”的条件来成型加工较好。较PVC产品易粘前模,开模速度(第一段)不宜过快,水口在流道冷料穴处做成拉扣式较好,啤PVC料停机前需及时用PS水口料(或PE料)清洗炮筒,防止PVC分解产生Hd↑,腐蚀螺杆、炮筒内壁。

PPO

1 PPO的性能

PPO(NORLY)是一种综合性能极佳的工程塑料,硬度双PA、POM、PC高,机械强度高、刚性好、耐热性好(热变形温度为126℃)、尺寸稳定性高(缩水率为0.6%),吸水率低(小于0.1%)。缺点是对紫外线不稳定,价格高、用量少。

2 PPO的工艺特点

PPO的熔体粘度高、流动性差、加工条件高。加工前,需在100-120℃的温度下干燥1-2小时,成型温度为270-320℃,模温控制在75-95℃为宜,需在“高温、高压、高速”的条件下成型加工。此塑料啤塑生产过程中水口前方易产生喷射流纹(蛇纹),水口流道以较大为佳。

通常用塑胶料性能

一.ABS:丙烯睛—丁二烯—苯聚合物

1.三种成份的作用

丙烯晴(A)——使制品较高硬度,提高耐磨性耐热性。

丁二烯(B)——加强柔顺性,保持材料韧性、弹性及耐冲击强度。

苯乙烯(S)——保持良好成型性(流动性着色性)及保持材料刚性(注根据组分不同派生出多种规格牌号)。

2.ABS具有良好的电镀性,是所有塑料中电镀性最好的。

3.ABS较GPPS抗冲击强度显著提高。

4.ABS原料浅黄色不透明,制品表面光洁度好。

5.ABS收缩率小,尺寸稳定。

6.不耐有机溶剂:如溶于酮、醛、酯、及氧化烃而形成乳浊流(ABS胶浆)。

7.材料共混性能:

ABS+PVC~~~提高韧性,耐燃性,抗老化。

ABS+PC~~~提高抗冲击强度,耐热性。

ABS 的成型工艺

1.成型加工前需充分干燥,使含水率< 0.1%,干燥条件温度 85℃,时间3HRS以上。

2.ABS流动性较好,易产生啤塑披锋,注射压力在70~~100MPa,不可太大。

3.料筒温度不易超过250℃

前料筒 160~~~210℃、 中料筒170~~~190℃ 、后料筒 160~~~180℃ 过高温会引起塑胶成份分解、使流动性降低。

4.模温40~~80℃,外观要求高,模温也要高。

5.注射速度取中、低速为主。注射力80~~130MPa。

6.ABS内应力检验:以制品浸入煤油中2分钟不出现裂纹为准。

二.MBS—透明ABS、聚甲基丙烯酸酯 —丁二烯—苯乙烯共聚物。

主要性质:透明、韧性好、耐酸碱、流动性好、易于成型着色、尺寸稳定。

三.SBS—K料(透明)。丁二烯与本乙烯聚合物(KR01、KR03)。

主要性质 :透明、较好弹性、方便成型。

四.PS料:聚苯乙烯(GPPS硬胶、HIPS改性聚本乙烯 GPPS—硬 HIPS——不碎。

A)在GPPS中加于适量(5~~20%)丁二烯橡胶改性、从而改善了硬胶的抗冲击性。

B)颜色:GPPS--透明度高性碎,HIPS--不透明之乳白色或略显黄色。

C)HIPS与GPPS根据需要可混合啤塑,GPPS成份越多制品表面光泽越好、流动性

1.GPPS成型温度范围大(成型温度距降解温度较远)加热流动及固化速度快,故成型周期短,在能够充满型腔前提下,料筒温度应稍底、前料筒温度200℃、后料筒 160℃。

2.GPPS流动性好,成型中不需要很高的啤塑压力(70~~~130PMa)压力太高反而使制 残留内应力增加—尤其在喷油后胶件易开裂。(改性PS即HIPS流动性稍差于GPPS)。

3.注射速度宜高些以减弱熔接痕(夹水纹)但注射速度受注射压力影响大,过高的速成度可能会产生飞边(披锋)或出模时碎裂。

4.模温:30℃~~50℃。

5.聚苯乙烯(GPPS)因吸湿性小,一般成型前不须干澡,而改性聚苯乙烯(HIPS)须干燥处理温度60℃~~80℃干燥时间2HRS。

五.聚丙烯(PP)—百折胶、属结晶性塑料主要性质如下:

1.呈半透明色、质轻(密度0.91)可浮于水。

2.良好流动性及成型性、表面光泽、(着色处留痕状于PE)。

3.高的分子量度使抗拉强度高屈服强度(耐疲劳)高。

4.化学稳定性高,不溶于有机溶剂、喷油、烫、及粘结困难。

5.耐磨性伏异,以及常温下耐冲击性好。

6.成型收缩率大(1.6%)尺寸较不稳定、胶件易变形、缩水。

*聚丙烯(PP料)的成型工艺了解

1.聚丙烯的流动性好,较低的注射压力就能充满型腔。压力太高易产生飞边,但太低缩水会严重、注射压力一般在80~~~90MPa保压力取注射压力的80%左右、宜取较长保压时间补缩。

2.适于快速注射、为改善排气不良、排气槽宜稍深取0.3mm。

3.聚丙烯高结晶度,前料筒200~~~240℃、中料筒取170~~~220℃、后料筒 160~~190℃、因其成型温度范围大,易成型、实际上为减少批锋及缩水而采用较低温度。

4.因材料收缩率大、为准确控制胶件尺寸,应适当延长冷却时间。

5.模温易取低温(20~~~40℃)模温太高使结晶度大,分子间作用强,制品刚性好、光泽度好、但柔软性、透明性差,缩水也明显。

6.背压以0.1MPa为宜,干粉着色工艺应适当提高背压,以提高混炼效果。

六.聚氯乙烯(PVC)

聚氯乙烯(PVC)属非结晶性塑料、原料透明。

主要性能如下

1.通过添加增塑剂使材料软硬度范围大。

2.难燃自熄、热稳定性差。

3.PVC溶于环乙酮、本氢呋喃、二氯乙烷、喷油水用软胶开油水(含环乙酮)。

4.PVC主要用于搪胶(和做公仔)。

*聚氯乙烯(PVC)的成型工艺了解

1.软PVC 收缩率较大(1.0~~2.5%)PVC极性分子易吸水份,成型前需干燥,干燥温度85~~95℃、2小时。

2.成型时料筒内长期多次受热、分解出氯乙烯单体及HCL(即降解)、.所以应经常清洗模腔及机头内死角。

3.软PVC中加入ABS、可提高韧性、硬度及机械强度。

4.因PVC成型加工温度接近分解温度,故应严格控制料筒温度,尽可能用偏低的成型温度。同时还应尽可能缩短成型周期以减少溶体在料筒内的停留时间,料筒温度参数,前料筒160~~~170℃ 中料筒160~~165℃ 后料筒140~~150℃。

5.针对易分解,流动性差,模具流道和浇口尽可能短,粗厚以减速少压力损失及尽快充潢型腔注射压MPa宜采用高压低温注射、背压0.5~~1.5MPa ,PVC制品壁厚不宜太薄,应在1.5mm 以上,否则料流充腔困难.。

定型模定型)。

.8。为阻止冷料堵塞浇口或流入模腔,应设计较大冷料井积存冷料。

七.聚甲醛(POM赛钢)

聚甲醛(POM)俗称赛钢属结晶性塑料,主要性能如下:.

1.聚甲醛为乳白色有光泽的塑胶。

2.具有综合力学性能、硬度刚性较高、耐冲击性好且具有优良的耐磨性及自润滑性。

3.耐有机溶剂性能好、性能稳定。

4.成型后尺寸较稳定、受温度环境影响较小。

*POM聚甲醛的成形工艺了解

1.聚甲醛吸湿性小(吸水率<0.5%)成型前一般不予干澡或短时间干澡。

2.成型温度范围窄、热稳定性差、250℃以上分解出甲醛单位(熔料颜色变暗)故单凭提高温度改善流动性有害且无效。正常啤塑宜采用较低的料筒温度及短小的滞留时间、而提高注射压力能改善熔料的流动性及制品的表面质量。(熔体流动性对剪速度度较敏感)。

温度参数:前料筒190—210℃ 中料筒180—205℃ 后料筒150—170℃。

压力参数:注射压力在100MPa左右、背压0.5MPa.。

3.模具温度:80—100℃为宜(一般运热油)。

4.POM冷却收缩率很大(2~~2.5%)易出现啤塑缩水故必须延长保压时间来补缩。

八、聚乙烯(PE)“花料”

聚乙烯(PE)俗称“花料”属结晶性塑料,其主要性质如下:

1.聚乙烯分高密度(HPPE)子力士及低度(LPPE)两种、随着密度高透明交减弱。.

2.聚乙烯为半透明粒子,胶件外观呈乳白色。

3.聚乙烯具有柔软性,抗冲击性,延伸性和耐磨性、低温韧性好。

4.常温下不熔于任何熔剂,化学性能稳定另一方面PE难以粘接。.

5.机械强度不高,热变形温度低,表面易划伤。.

6.聚乙烯(PE)常用于吹塑制品。

*聚乙烯的成型工艺了解

1.流动性好,成型温度范围广,易于成型。

2.注射压力及保压不宜太高,避免啤件内,产生大的应力而致变形开裂,注射压力

60~~70MPa。

3.吸水性低加工前不须干燥处理。

4.提高料筒温度外观质量度好,但成型收缩率大(2~~2.5%)料筒温度太低制品易变形(用点浇口成型更严重、采用多点浇口改善翘曲),温度参数 :前料筒200~220℃、中料筒180~~190℃、后料筒160~~170℃。

5.前后模温保持一致(模温一般为20~~40℃为宜)冷却水不宜距型腔表面太近,以免局部温度差太大,使制品残留内应力。

提高模温、制品光泽好、但成型周期长。

降低模温、制品柔软性好透明度高,冲击强度高,模温太低急冷引起制品变形或分子定向造成分层,总之通过调整模式温可调节制品的硬度及柔韧性。

6.因质较软,必须时可不用行位(滑块)而用强行脱模方式。

九、聚碳酸酯(PC)(价钱最贵)

聚碳酸酯(PC)俗称“防弹玻璃胶”属结晶性塑料主要性质:

1.外观透明,刚硬带韧性、燃烧慢、离火后慢熄。

2.PC料耐冲击性是塑料中最好的。

3.成型收缩率小(0.5~~0.7%)成品精度高、尺寸稳定性高。

4.化学稳定性好、但不耐碱、酮、芳香烃等有机熔剂。

1.PC对微水份很敏感,成型前应充分干燥含水率0.015%干燥温度110~~120℃ 、12HRS。

2.流动性差,需高压注塑,但注塑压力太高会使制品残留大内应力,而易开裂。

3.PC料粘度对温度很敏感,提高温度粘度下降,前筒 240~~260℃、 中筒260~~280 ℃、 后筒220~~~230℃不超过310℃。

4.模具设计要求

流道粗而少、流道抛光、型腔和型蕊应淬火或镀硬铬。

5.注射速度太快、溶体易破、浇口有糊斑、排气不良(困气)使制品烧焦。

6.模温80~~100℃。

7.采用退火处理、125~~135℃ 2HRS、 自然冷却到室温。

十、聚酰胺(PA)尼料

聚酰胺俗称“尼龙”(NYLON)属结晶性塑料、有多种如尼龙6、尼龙66、尼龙1010等。

1.尼龙具有良好的韧性,耐磨性,耐劳性、自润滑性和自熄性。

2.低温性能好,冲击强度高,并具有很高抗拉强度,弹性好。

3.尼龙吸水性大,吸水后一定程度提高抗拉强度,但其它强度下降(如拉伸,刚度)收缩率0.8~~1.4%。

4.耐弱酸弱碱和一般溶剂,常温下可熔于苯酚(酚可作为粘合剂)亦可溶于甲酸及氯化钙的饱和甲醇溶液。

*尼龙成型工艺了解

1.在注塑前需充分干燥 ,干燥温度80~~90℃,干燥时间24HRS。

2.尼龙性粘度低、流动性好、易出现批锋(飞边)压力不易过高、一般为60~~90MPa。

3.随料筒温度变化,收缩率波动大、过高的料温易出现熔料变色,质脆银丝。低于熔化温度的尼龙料很埂 ,会损环模具和螺杆,料筒温度一般为220~~250℃,不宜超过300℃。

4.模式温控制:

尼龙是结晶性塑料,制品受模温影响大故对模温控制要求较高。

模温高:结晶度大、刚性硬度、耐磨性提高变形小。

模温低:柔韧性好、伸长率高,收缩率小,模温控制在20~~90℃。

5.高速注射:

尼龙熔点高即凝固点高(快速成型、生产效率高)为顺利充模(不使熔料降到熔点下凝固)、必须采用高速注射,对薄壁制品或长流距制品龙其如此制品壁厚较厚或发生溢边的情况下用慢速注射高速所致排气问题应予留意。

6.退火处理与调温处理.

a退火处理:经退火可使结晶度增大,刚性提高,不易变形和开裂 ,退火条件高于使用温度10~~20℃、时间10~~60分钟。

b调温处理:保持尺寸稳定,对提高韧性改善内应力分布有好处,调温方法:浸沸水或醋酸钾溶液。醋酸钾:水=1.25:100 时间2~~16HRS。

十一.聚甲基丙烯酸酯(PMMA)

俗称“亚加力”即有机玻璃,属非结晶性塑料

1.透明度高,质轻不易变形,良好导光性。

2.PMMA难着火,能绶慢燃烧。

3.不耐醇,酮强大碱,能溶于芳香烃、氯化烃(三氯乙烷可做粘合剂)。

4.容易成型、尺寸稳定。

5.耐冲击性及表面硬度均稍差,容易控擦花、故对包装要求较高。

*PMM成型工艺了解:

1.亚加力透明度高,啤塑缺陷如气泡,流纹,杂质黑点,银丝等明显暴露,故成型难度高制品合格率低

2.原料充分干燥,干燥不充分发生银丝气泡等、干燥条件:温度95~~~100℃ 时间6HRS 料层厚

再高防止浇口流道早期冷却,适当加长注射时间需用足够压力补缩。

4.注射速度

注射速度对粘度影响大,不能太快、注射速度太高会引起塑件汽泡、烧焦、透明度差等、注射压力太低会使制品溶合线变粗。

5.料温

流动性随着料筒温度提启而增大,但在能够充懑型腔的前提下,温度不宜太高,以减少变色,银丝等缺陷,前筒200~~~230℃、中料筒215~~235℃、后料筒140~~~160℃。

6.模温高、制品透明度高,并减少熔接不良,尤其可减少制品内应力,且易充满型腔,模温一般在70~~90℃。

7. 模具的设计流通要简短,流畅,阔浇口有得成型。

8.减少内应力

热处理温度70~~80℃、热风或水绶冷时间一般4HRS。

9.减少啤塑黑点

a保证原料洁净(环境清洁)。

b清洁模具。

c机台清洁(清洁料筒前端,螺杆、喷嘴).

10.模面保持光洁,镀络抗腐蚀,尽量少用不用脱模剂,增大模具出模斜度、方便脱模。

P S

1 PS的性能

PS为无定形聚合物,流动性好,吸水率低(小于00.2%),是一种易于成型加工的透明塑料。其制品透光率达88-92%,着色力强,硬度高。但PS制品脆性大,易产生内应力开裂,耐热性较差(60-80℃),无毒,比重1.04g\cm3左右(稍大于水)。

2 PS的工艺特点

PS熔点为166℃,加工温度一般在185-215℃为宜,分解温度约为290℃,故其加工温度范围较宽。PS料在加工前,可不用干燥,由于其MI较大、流动性好,注射压力可低些。因PS比热低,其制作一些模具散热即能很快冷凝固化,其冷却速度比一般原料要快,开模时间可早一些。其塑化时间和冷却时间都较短,成型周期时间会减少一些;PS制品的光泽随模温增加而越好。

HIPS

1 HIPS的性能

HIPS为PS的改性材料,分了中含有5-15%橡胶成份,其韧性比PS提高了四倍左右,冲击强度大大提高。它具有PS具有成型加工、着色力强的优点。HIPS制品为不透明性。HIPS吸水性低,加工时可不需预先干燥。

2 HIPS的工艺特点

因HIPS分子中含有5-15%的橡胶,在一定程度上影响了其流动性,注射压力和成型温度都宜高一些。其冷却速度比PS慢,故需足够的保压压力、保压时间和冷却进间。成型周期会比PS稍长一点,其加工温度一般在190-240℃为宜。HIPS制件中存在一个特殊的“白边”的问题,通过提高模温和锁模力、减少保压压力及时间等办法来改善,产品中夹水纹会比较明显。

AS(SAN)

1 AS的性能

AS为苯乙烯-丙烯睛共聚体,不易产生内应力开裂。透明度很高,其软化温度和搞冲击强度比PS高。

2 AS的工艺特点

AS的加工温度一般在200-250℃为宜。该料易吸湿,加工前需干燥一小时以上,其流动性比PS稍差一点,故注射压力亦略高一些。模温控制在45-75℃较好。

ABS

1 ABS的性能

ABS为丙烯睛-丁二烯-苯乙烯三元共聚物,具有较高的机械强度和良好“坚、韧、钢”的综合性能。它是无定型聚合物,ABS是一种通用型工程塑料,其品种多样,用途广泛,也称“通用塑料”,(MBS称为透明ABS),ABS易吸湿,比重为1.05g/cm3(比水略重),收缩率低(0.60% ),尺寸稳定,易于成型加工。

2 ABS的工艺特点

2.1 ABS的吸湿性和湿敏性都较大,在成型加工前必须进行充分干燥和预热,将水分含量控制在0.03%以下。

2.2 ABS树脂的熔融粘度对温度的敏感性较低(与其它无定型树脂不同)。ABS的注射温度虽然比PS稍高,但不能像PS那样有宽松的升温范围,不能用盲目升温的办法来除低其粘度,可用增加螺杆转速或注射压力的办法来提高其流动性。一般加工温度在190-235℃为宜。

2.3 ABS的熔融粘度属中等,比PS、HIPS、AS均较高,需采用较高的注射压力啤货。

2.4 ABS料采用中等注射速度啤货效果较好。(除非形状复杂、薄壁制件需用较高的注射速度),产品水口位易产生气纹。

2.5 ABS成型温度较高,其模温一般调节在45-80℃。生产较大产品时,定模(前模)温度一般比动模(后模)略高5℃左右为宜。

2.6 ABS不宜在高温炮筒内停留时间过长(应小于30分钟),否则易分解发黄。

BS(K料)

1 BS的性能

BS为丁二烯-苯乙烯共聚物,它具有一定的韧性和弹性,硬度低(较软),透明性好。BS料比重为1.01f\cm3(和水相似)。该料易着色、流动性好、易成型加工。

BS的加工温度范围一般在190-225℃为宜,模温在30-50℃较好。该料加工前应干燥,因其流动性较好,注射压力和注射速度可低些。

PMMA

1 PMMA的性能

PMMA为无定型聚合物,俗称有机玻璃。透明度极好,耐热性较好(热变形温度为98℃),其产品机械强度中等、表面硬度低,易被硬物划伤而留下痕迹,与PS相比,不易脆裂,比重为1.18g/cm3。

2 PMMA的工艺特点

PMMA的加工要求较严格,它对水份和温度225-245℃)和压力下成型,模温在65-80℃较好。PMMA稳定性不太好,受高温或在较高温度下停留时间过长都会造成降解。螺杆转速不宜过大(60%左右即可),较厚的PMMA制件内易出现“空洞”,需采取大浇口,“低料温、高模温、慢速”注射的办法来加工。

PE

1 PE的性能

PE是塑料中产量最大的一种塑料,特点是质软、无毒、价廉、加工方便。PE是一种典型的结晶型高聚物。它的种类多,常用的有LDPE和HDPE,为半透明性塑料,强度低,比重为0.94g/cm3(比水小)。LDPE较软,(俗称软胶)HDPE俗称硬性软胶,它比LDPE硬,透光性差,结晶度大。PE耐化学性好,不易腐蚀,印刷困难。

2 PE的工艺特点

PE制件最显著的特点是成型收缩率大,易产生缩水和变形。PE料吸水性小,可不用干燥。PE的加工温度范围很宽,不易分解(分解温度为320℃),若压力大,制件密度高,收缩率较小。PE流动性中等,要严格控制加工条件,并保持模温的恒定(40-60℃)。PE的结晶程度与成型工艺条件有关,它有较高的冷固温度,模温低,结晶度就低。在结晶过程,因收缩的各向异性,造成内部应力集中,PE制件易出现变形和开裂。产品放在80℃热水中水浴,可使压力得到一定的松驰。成型过程中,料温和模温偏高一些为宜,注射压力在保证制件质量的前提下应量偏低,模具的冷却特别要求迅速均匀,产品脱模时较烫。

PP

1 PP的性能

PP为结晶型高聚物,常用塑料中PP最轻,密度仅为0.91g/cm3(比水小)。通用塑料中,PP的耐热性最好,其热变形温度为80-100℃,能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性,有很高的弯曲疲劳寿命,俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。PP的缺点:尺寸精度低、刚性不足、耐候性差、易产生“铜害”,它具有后收缩现象,脱模后,易老化、变脆、易变形。

2 PP 的工艺特点

PP在熔融温度下有较好的流动性,成型性能好,PP在加工上有两个特点:其一:PP熔体的粘度随剪切速度的提高而有明显的下降(受温度影响较小);其二:分子取向程度高而呈现较大的收缩率。

PP的加工温度在200-300℃左右较好,它有良好的热稳定性(分解温度为310℃),但高温下(270-300℃),长时间停留在炮筒中会有降解的可能。因PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低,所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性,改善收缩变形和凹陷。模温宜控制在30-50℃范围内。PP熔体能穿越很窄的模具缝隙而出现披锋。PP在熔化过程中,要吸收大量的熔解热(比热较大),产品出模后比较烫。PP料加工时不需干燥,PP的收缩率和结晶度比PE低。

PA

1 PA的性能

PA也是结晶型塑料,品种很多,应用于注塑加工的常用尼龙6、尼龙66、尼龙1010、尼龙610等。尼龙具有韧性、耐磨性和自润滑性,其优点主要有机机械强度高、韧性好、耐疲劳、表面光滑、摩擦系数小、耐磨、耐热(100℃内可长期使用)、耐腐蚀、制件重量轻、易染色、易成型。PA缺点主要有:易吸水、注塑技术要求较严、尺寸稳定性较差,因其比热大,产品较烫。

PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种。其结晶度高,故其刚性、硬度、耐热性都高。PA1010是我国1958年首创、半透明、比重小、弹性和柔性较大,吸水性比PA66低,尺寸稳定性可靠。

PA易吸湿,加工前一定要充分干燥,含水量应控制在0.3%以下。原料干燥得好,制品光泽高,否则比较粗糙,PA不会随受热温度的升高而逐渐软化,而是在一个靠近熔点的较窄的温度范围内软化,熔点很明显,温度一旦达到就会出现流动(与PS、PE、PP等料不同)。

PA的粘度远比其它热塑性塑料低,且其熔化温度范围较窄(仅5℃左右)。PA流动性好,容易充模成型,也易走披锋。喷嘴易出现“流涎”现象,抽胶需大一点。PA熔点高,凝固点也高,熔料在模具内随时会因温度降到熔点以下而凝固,妨碍充模成型的完成。所以,必须采用高速注射,(薄壁或长流程制件尤其这样)。尼龙模具要有较充分的排气措施。

PA在熔融状态时,热稳定性较差,易降解。料筒温度不宜超过300℃,熔料在料筒内加热时间不宜超过30分钏,PA对模温要求较高,可利用模温的高低来控制其结晶性,来获得所需的性能。

PA料模温在50-90℃较好,PA1010加工温度在220-240℃为宜,PA66加工温度为270-290℃。PA制品有时需根据品质要求进行“退火处理”或“调湿处理”。

POM

1 POM的性能

POM是结晶型塑料,它的钢性很好,俗称“赛钢”。它肯有耐疲劳性、耐蠕变性、耐磨性、耐热性等优良的性能。POM不易吸湿,比重为1.42g/cm3,收缩率2.1%(较大),尺寸难控制,热变形温度为172℃。

2 POM的工艺特点

POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中预热(100℃左右),对产品尺寸的稳定性有好处。POM的加工温度范围很窄(195-215℃),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃就会分解。螺杆转速不能过高,残量要少。POM产品收缩大,易产生缩水或变形。POM比热大,模温高(80-100℃),产品脱模后很烫,需防止烫伤手指。POM宜在中压、中速、高模温条件下成型加工。

PC

1 PC的性能

PC为无定型塑料,透明性好。它具有优良的综合性能,机械强度高、韧性好、耐热耐候性好、尺寸稳定性高、易着色、吸水率低。PC热变形温度为135-143℃,可长期在120-130℃的工作温度下使用。PC的缺点是:耐化学性新式、熔融粘度大、流动性差、对水份极敏感,易产生内应力开裂现象。

2 PC的工艺特点

PC料对温度较敏感,其熔融粘度随温度的提高而明显降低,流动加快,对压力不敏感,要想提高其流动性,要采取升温的办法。PC料加工前要充分干燥(120℃左右),水分应控制在0.02%以内。PC料宜采用高料温、高模温和高压慢速的条件下成型。模温控制在80-110℃左右较好,成型温度在280-320℃为宜。PC产品表面易出现气花,水口位易产生气纹,内部残留应力较大,易开裂。因此,PC料的成型加工要求较高。PC料收缩率低(0.5%),尺寸变化不。PC料啤出的制品可用退火的方法来消除其内应力。

EVA

1 EVA的性能

EVA是无定型塑料,无毒,比重为0.95g/cm3(比水轻),其制品表面光泽性差、弹性好、柔较质轻、机械强度低、流动性好、易于加工成型。收缩率较大(2%),EVA可用于色母料的载体。

2 EVA的工艺特点

EVA成型加工温度低(160-200℃),范围较宽,其模温低(20-45℃),该料在加工前要进行干燥(干燥温度65℃)。EVA加工时模温、料温不易过高,否则表面比较粗糙(不光滑)。EVA产品易粘前模,水口主流道冷料穴处要做成拉扣式较好。温度超过250℃易分解。EVA宜采用“低温、中压、中速”的工艺条件加工产品。

PVC

1 PVC的性能

PVC是无定型塑料,热稳定性差,易受热分解。PVC难燃烧(阻燃性好),粘度高、流动性差。PVC种类很多,分为软质、半硬质及硬质PVC,密度为1.1-1.3g/cm3(比水重),收缩率大(1.5-2.5%),PVC产品表面光泽性差,(美国最近研究出一处透明硬质PVC可与PC媲美)。

2 PVC的工艺特点

速应低些(50%以下),残量要少,背压不能过高。模具排气要好。PVC料在高温炮筒中停留时间不能超过15分钟。较PVC宜用大水品进胶,采用“中压、慢速、低温”的条件来成型加工较好。较PVC产品易粘前模,开模速度(第一段)不宜过快,水口在流道冷料穴处做成拉扣式较好,啤PVC料停机前需及时用PS水口料(或PE料)清洗炮筒,防止PVC分解产生Hd↑,腐蚀螺杆、炮筒内壁。

PPO

1 PPO的性能

PPO(NORLY)是一种综合性能极佳的工程塑料,硬度双PA、POM、PC高,机械强度高、刚性好、耐热性好(热变形温度为126℃)、尺寸稳定性高(缩水率为0.6%),吸水率低(小于0.1%)。缺点是对紫外线不稳定,价格高、用量少。

2 PPO的工艺特点

PPO的熔体粘度高、流动性差、加工条件高。加工前,需在100-120℃的温度下干燥1-2小时,成型温度为270-320℃,模温控制在75-95℃为宜,需在“高温、高压、高速”的条件下成型加工。此塑料啤塑生产过程中水口前方易产生喷射流纹(蛇纹),水口流道以较大为佳。

通常用塑胶料性能

一.ABS:丙烯睛—丁二烯—苯聚合物

1.三种成份的作用

丙烯晴(A)——使制品较高硬度,提高耐磨性耐热性。

丁二烯(B)——加强柔顺性,保持材料韧性、弹性及耐冲击强度。

苯乙烯(S)——保持良好成型性(流动性着色性)及保持材料刚性(注根据组分不同派生出多种规格牌号)。

2.ABS具有良好的电镀性,是所有塑料中电镀性最好的。

3.ABS较GPPS抗冲击强度显著提高。

4.ABS原料浅黄色不透明,制品表面光洁度好。

5.ABS收缩率小,尺寸稳定。

6.不耐有机溶剂:如溶于酮、醛、酯、及氧化烃而形成乳浊流(ABS胶浆)。

7.材料共混性能:

ABS+PVC~~~提高韧性,耐燃性,抗老化。

ABS+PC~~~提高抗冲击强度,耐热性。

ABS 的成型工艺

1.成型加工前需充分干燥,使含水率< 0.1%,干燥条件温度 85℃,时间3HRS以上。

2.ABS流动性较好,易产生啤塑披锋,注射压力在70~~100MPa,不可太大。

3.料筒温度不易超过250℃

前料筒 160~~~210℃、 中料筒170~~~190℃ 、后料筒 160~~~180℃ 过高温会引起塑胶成份分解、使流动性降低。

4.模温40~~80℃,外观要求高,模温也要高。

5.注射速度取中、低速为主。注射力80~~130MPa。

6.ABS内应力检验:以制品浸入煤油中2分钟不出现裂纹为准。

二.MBS—透明ABS、聚甲基丙烯酸酯 —丁二烯—苯乙烯共聚物。

主要性质:透明、韧性好、耐酸碱、流动性好、易于成型着色、尺寸稳定。

三.SBS—K料(透明)。丁二烯与本乙烯聚合物(KR01、KR03)。

主要性质 :透明、较好弹性、方便成型。

四.PS料:聚苯乙烯(GPPS硬胶、HIPS改性聚本乙烯 GPPS—硬 HIPS——不碎。

A)在GPPS中加于适量(5~~20%)丁二烯橡胶改性、从而改善了硬胶的抗冲击性。

B)颜色:GPPS--透明度高性碎,HIPS--不透明之乳白色或略显黄色。

C)HIPS与GPPS根据需要可混合啤塑,GPPS成份越多制品表面光泽越好、流动性

1.GPPS成型温度范围大(成型温度距降解温度较远)加热流动及固化速度快,故成型周期短,在能够充满型腔前提下,料筒温度应稍底、前料筒温度200℃、后料筒 160℃。

2.GPPS流动性好,成型中不需要很高的啤塑压力(70~~~130PMa)压力太高反而使制 残留内应力增加—尤其在喷油后胶件易开裂。(改性PS即HIPS流动性稍差于GPPS)。

3.注射速度宜高些以减弱熔接痕(夹水纹)但注射速度受注射压力影响大,过高的速成度可能会产生飞边(披锋)或出模时碎裂。

4.模温:30℃~~50℃。

5.聚苯乙烯(GPPS)因吸湿性小,一般成型前不须干澡,而改性聚苯乙烯(HIPS)须干燥处理温度60℃~~80℃干燥时间2HRS。

五.聚丙烯(PP)—百折胶、属结晶性塑料主要性质如下:

1.呈半透明色、质轻(密度0.91)可浮于水。

2.良好流动性及成型性、表面光泽、(着色处留痕状于PE)。

3.高的分子量度使抗拉强度高屈服强度(耐疲劳)高。

4.化学稳定性高,不溶于有机溶剂、喷油、烫、及粘结困难。

5.耐磨性伏异,以及常温下耐冲击性好。

6.成型收缩率大(1.6%)尺寸较不稳定、胶件易变形、缩水。

*聚丙烯(PP料)的成型工艺了解

1.聚丙烯的流动性好,较低的注射压力就能充满型腔。压力太高易产生飞边,但太低缩水会严重、注射压力一般在80~~~90MPa保压力取注射压力的80%左右、宜取较长保压时间补缩。

2.适于快速注射、为改善排气不良、排气槽宜稍深取0.3mm。

3.聚丙烯高结晶度,前料筒200~~~240℃、中料筒取170~~~220℃、后料筒 160~~190℃、因其成型温度范围大,易成型、实际上为减少批锋及缩水而采用较低温度。

4.因材料收缩率大、为准确控制胶件尺寸,应适当延长冷却时间。

5.模温易取低温(20~~~40℃)模温太高使结晶度大,分子间作用强,制品刚性好、光泽度好、但柔软性、透明性差,缩水也明显。

6.背压以0.1MPa为宜,干粉着色工艺应适当提高背压,以提高混炼效果。

六.聚氯乙烯(PVC)

聚氯乙烯(PVC)属非结晶性塑料、原料透明。

主要性能如下

1.通过添加增塑剂使材料软硬度范围大。

2.难燃自熄、热稳定性差。

3.PVC溶于环乙酮、本氢呋喃、二氯乙烷、喷油水用软胶开油水(含环乙酮)。

4.PVC主要用于搪胶(和做公仔)。

*聚氯乙烯(PVC)的成型工艺了解

1.软PVC 收缩率较大(1.0~~2.5%)PVC极性分子易吸水份,成型前需干燥,干燥温度85~~95℃、2小时。

2.成型时料筒内长期多次受热、分解出氯乙烯单体及HCL(即降解)、.所以应经常清洗模腔及机头内死角。

3.软PVC中加入ABS、可提高韧性、硬度及机械强度。

4.因PVC成型加工温度接近分解温度,故应严格控制料筒温度,尽可能用偏低的成型温度。同时还应尽可能缩短成型周期以减少溶体在料筒内的停留时间,料筒温度参数,前料筒160~~~170℃ 中料筒160~~165℃ 后料筒140~~150℃。

5.针对易分解,流动性差,模具流道和浇口尽可能短,粗厚以减速少压力损失及尽快充潢型腔注射压MPa宜采用高压低温注射、背压0.5~~1.5MPa ,PVC制品壁厚不宜太薄,应在1.5mm 以上,否则料流充腔困难.。

定型模定型)。

.8。为阻止冷料堵塞浇口或流入模腔,应设计较大冷料井积存冷料。

七.聚甲醛(POM赛钢)

聚甲醛(POM)俗称赛钢属结晶性塑料,主要性能如下:.

1.聚甲醛为乳白色有光泽的塑胶。

2.具有综合力学性能、硬度刚性较高、耐冲击性好且具有优良的耐磨性及自润滑性。

3.耐有机溶剂性能好、性能稳定。

4.成型后尺寸较稳定、受温度环境影响较小。

*POM聚甲醛的成形工艺了解

1.聚甲醛吸湿性小(吸水率<0.5%)成型前一般不予干澡或短时间干澡。

2.成型温度范围窄、热稳定性差、250℃以上分解出甲醛单位(熔料颜色变暗)故单凭提高温度改善流动性有害且无效。正常啤塑宜采用较低的料筒温度及短小的滞留时间、而提高注射压力能改善熔料的流动性及制品的表面质量。(熔体流动性对剪速度度较敏感)。

温度参数:前料筒190—210℃ 中料筒180—205℃ 后料筒150—170℃。

压力参数:注射压力在100MPa左右、背压0.5MPa.。

3.模具温度:80—100℃为宜(一般运热油)。

4.POM冷却收缩率很大(2~~2.5%)易出现啤塑缩水故必须延长保压时间来补缩。

八、聚乙烯(PE)“花料”

聚乙烯(PE)俗称“花料”属结晶性塑料,其主要性质如下:

1.聚乙烯分高密度(HPPE)子力士及低度(LPPE)两种、随着密度高透明交减弱。.

2.聚乙烯为半透明粒子,胶件外观呈乳白色。

3.聚乙烯具有柔软性,抗冲击性,延伸性和耐磨性、低温韧性好。

4.常温下不熔于任何熔剂,化学性能稳定另一方面PE难以粘接。.

5.机械强度不高,热变形温度低,表面易划伤。.

6.聚乙烯(PE)常用于吹塑制品。

*聚乙烯的成型工艺了解

1.流动性好,成型温度范围广,易于成型。

2.注射压力及保压不宜太高,避免啤件内,产生大的应力而致变形开裂,注射压力

60~~70MPa。

3.吸水性低加工前不须干燥处理。

4.提高料筒温度外观质量度好,但成型收缩率大(2~~2.5%)料筒温度太低制品易变形(用点浇口成型更严重、采用多点浇口改善翘曲),温度参数 :前料筒200~220℃、中料筒180~~190℃、后料筒160~~170℃。

5.前后模温保持一致(模温一般为20~~40℃为宜)冷却水不宜距型腔表面太近,以免局部温度差太大,使制品残留内应力。

提高模温、制品光泽好、但成型周期长。

降低模温、制品柔软性好透明度高,冲击强度高,模温太低急冷引起制品变形或分子定向造成分层,总之通过调整模式温可调节制品的硬度及柔韧性。

6.因质较软,必须时可不用行位(滑块)而用强行脱模方式。

九、聚碳酸酯(PC)(价钱最贵)

聚碳酸酯(PC)俗称“防弹玻璃胶”属结晶性塑料主要性质:

1.外观透明,刚硬带韧性、燃烧慢、离火后慢熄。

2.PC料耐冲击性是塑料中最好的。

3.成型收缩率小(0.5~~0.7%)成品精度高、尺寸稳定性高。

4.化学稳定性好、但不耐碱、酮、芳香烃等有机熔剂。

1.PC对微水份很敏感,成型前应充分干燥含水率0.015%干燥温度110~~120℃ 、12HRS。

2.流动性差,需高压注塑,但注塑压力太高会使制品残留大内应力,而易开裂。

3.PC料粘度对温度很敏感,提高温度粘度下降,前筒 240~~260℃、 中筒260~~280 ℃、 后筒220~~~230℃不超过310℃。

4.模具设计要求

流道粗而少、流道抛光、型腔和型蕊应淬火或镀硬铬。

5.注射速度太快、溶体易破、浇口有糊斑、排气不良(困气)使制品烧焦。

6.模温80~~100℃。

7.采用退火处理、125~~135℃ 2HRS、 自然冷却到室温。

十、聚酰胺(PA)尼料

聚酰胺俗称“尼龙”(NYLON)属结晶性塑料、有多种如尼龙6、尼龙66、尼龙1010等。

1.尼龙具有良好的韧性,耐磨性,耐劳性、自润滑性和自熄性。

2.低温性能好,冲击强度高,并具有很高抗拉强度,弹性好。

3.尼龙吸水性大,吸水后一定程度提高抗拉强度,但其它强度下降(如拉伸,刚度)收缩率0.8~~1.4%。

4.耐弱酸弱碱和一般溶剂,常温下可熔于苯酚(酚可作为粘合剂)亦可溶于甲酸及氯化钙的饱和甲醇溶液。

*尼龙成型工艺了解

1.在注塑前需充分干燥 ,干燥温度80~~90℃,干燥时间24HRS。

2.尼龙性粘度低、流动性好、易出现批锋(飞边)压力不易过高、一般为60~~90MPa。

3.随料筒温度变化,收缩率波动大、过高的料温易出现熔料变色,质脆银丝。低于熔化温度的尼龙料很埂 ,会损环模具和螺杆,料筒温度一般为220~~250℃,不宜超过300℃。

4.模式温控制:

尼龙是结晶性塑料,制品受模温影响大故对模温控制要求较高。

模温高:结晶度大、刚性硬度、耐磨性提高变形小。

模温低:柔韧性好、伸长率高,收缩率小,模温控制在20~~90℃。

5.高速注射:

尼龙熔点高即凝固点高(快速成型、生产效率高)为顺利充模(不使熔料降到熔点下凝固)、必须采用高速注射,对薄壁制品或长流距制品龙其如此制品壁厚较厚或发生溢边的情况下用慢速注射高速所致排气问题应予留意。

6.退火处理与调温处理.

a退火处理:经退火可使结晶度增大,刚性提高,不易变形和开裂 ,退火条件高于使用温度10~~20℃、时间10~~60分钟。

b调温处理:保持尺寸稳定,对提高韧性改善内应力分布有好处,调温方法:浸沸水或醋酸钾溶液。醋酸钾:水=1.25:100 时间2~~16HRS。

十一.聚甲基丙烯酸酯(PMMA)

俗称“亚加力”即有机玻璃,属非结晶性塑料

1.透明度高,质轻不易变形,良好导光性。

2.PMMA难着火,能绶慢燃烧。

3.不耐醇,酮强大碱,能溶于芳香烃、氯化烃(三氯乙烷可做粘合剂)。

4.容易成型、尺寸稳定。

5.耐冲击性及表面硬度均稍差,容易控擦花、故对包装要求较高。

*PMM成型工艺了解:

1.亚加力透明度高,啤塑缺陷如气泡,流纹,杂质黑点,银丝等明显暴露,故成型难度高制品合格率低

2.原料充分干燥,干燥不充分发生银丝气泡等、干燥条件:温度95~~~100℃ 时间6HRS 料层厚

再高防止浇口流道早期冷却,适当加长注射时间需用足够压力补缩。

4.注射速度

注射速度对粘度影响大,不能太快、注射速度太高会引起塑件汽泡、烧焦、透明度差等、注射压力太低会使制品溶合线变粗。

5.料温

流动性随着料筒温度提启而增大,但在能够充懑型腔的前提下,温度不宜太高,以减少变色,银丝等缺陷,前筒200~~~230℃、中料筒215~~235℃、后料筒140~~~160℃。

6.模温高、制品透明度高,并减少熔接不良,尤其可减少制品内应力,且易充满型腔,模温一般在70~~90℃。

7. 模具的设计流通要简短,流畅,阔浇口有得成型。

8.减少内应力

热处理温度70~~80℃、热风或水绶冷时间一般4HRS。

9.减少啤塑黑点

a保证原料洁净(环境清洁)。

b清洁模具。

c机台清洁(清洁料筒前端,螺杆、喷嘴).

10.模面保持光洁,镀络抗腐蚀,尽量少用不用脱模剂,增大模具出模斜度、方便脱模。


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