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是一种综合性能十分良好的树脂,在比较宽广的温度范围内具有较高的冲击强度和表面硬度,热变形温度比PA、PVC高,尺寸稳定性好。ABS异型材熔体的流动性比PVC和PC好,但比PE、PA及PS差,与POM和HIPS类似。ABS的流动特性属非牛顿流体,其熔体粘度与加工温度和剪切速率都有关系,但对剪切速率更为敏感。的外观为不透明呈象牙色的粒料,无毒、无味、吸水率低其制品可着成各种颜色,并具有90%的高光泽度。ABS同其它材料的结合性好,易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18.2,属易燃聚合物,火焰呈黄色,有黑烟,烧焦但不滴落,并发出特殊的肉桂味。
可注塑、挤出、模压、吹塑、热成型、印刷、粘接、涂覆和机加工,最重要的加工方法是注塑。成型之前必须预干燥,水分含量应低于0.02%,微量水份在高温下加工会使制品产生白浊色泽,银丝和气泡,PC在室温下具有相当大的强迫高弹形变能力。冲击韧性高,因此可进行冷压,冷拉,冷辊压等冷成型加工。挤出用PC分子量应大于3万,要采用渐变压缩型螺杆,长径比1:18~24,压缩比1:2.5,可采用挤出吹塑,注-吹、注-拉-吹法成型高质量,高透明瓶子。PC合金种类繁多,改进PC熔体粘度大(加工性)和制品易应力开裂等缺陷, PC与不同形成合金或共混物,提高材料性能。具体有PC/ABS合金,PC/ASA合金、 PC/PBT合金、PC/PET合金、PC/PET/弹性体共混物、PC/MBS共混物、PC/PTFE合金、PC/PA合金等,利有两种材料性能优点,并降低成本,如PC/ABS合金中,PC主要贡献高耐热性,较好的韧性和冲击强度,高强度、阻燃性, ABS则能改进可成型性,表观质量,降低密度。
在和其他材料的竞赛中被选用的另一个原因,是因为它最经济有效。大部分塑料(树脂)是以石油为原材料,因此树脂的价格依赖于石油的价格,特别是出产中耗费乙烯多的塑料品种(出产1公斤聚乙烯需求耗费1公斤乙烯,而出产1公斤聚氯乙烯需求耗费0.43公斤乙烯),跟着石油价格的不断增长,其树脂价格也在适当长时期内维持在高位。而以煤为原材料的聚氯乙烯则较少受到石油价格高的影响,继续维持在较低价格,因此增强了竞赛力。可以经久不衰的另一个原因,是因为它是一种环保型的产品。众所周知,制碱业是化学工业的根底,单就我国而言每年的烧碱产值就有900万吨。通过电解食盐制作烧碱的进程中会产生很多的氯气,氯气是一种有毒有、有害、刺激性气味的气体,假如不慎泄漏到大气中对空气、对环境、对周围的生物都会形成严峻的损害,所以必须把产生的氯气消化掉,而出产制作聚氯乙烯树脂则是很多耗费氯气的比较好的方式。因此从国家的宏观政策和大环保的角度来看,聚氯乙烯是国家着力发展和保护的环保型产品。
根据经验,塑胶pvc异型材发黄大多是因为口模处出现糊料,其原因是口模流道不合理或流道内局部抛光不好,存在滞料区。而PVC型材出黄线大多是机筒内出现糊料,其原因主要是筛板(或过渡套)之间有死角,物料流动不畅。黄线在塑胶pvc异型材上呈纵向直线,则滞料是在口模出口处;若黄线不直,则主要是在过渡套。配方和原料不变时也出现黄线,则应主要从机械结构上找原因,找到发生分解的起始点并加以排除。如从机械结构上找不到原因,则应考虑是配方或工艺方面存在问题。避免降解的措施有以下几个方面:严格控制原材料的技术指标,要使用合格的原料;制定合理的成型工艺条件,在该条件下PVC物料不易降解;成型设备和模具应结构良好,要消除设备与物料接触面可能存在的死角或缝隙;流道应为流线型,长短适宜;应改善加热装置,提高温度显示装置的灵敏度及冷却系统的效率。
挤出制品生产流程如下: 配方设计购料-→主辅料配混(混料机)购料-→挤出加工(挤出机)连续 -→ 冷却定型(模具、定型台)连续 →牵引计长、切割(牵引切割机)连续 -→ 翻料检验、入库贮运-→组装、焊接等(组装、焊接等设备)检验-→ 贮运 最终用户制品在以上生产工艺过程中,塑料型材挤出生产工艺只包括配方设计、主辅料的配混、挤出加工、冷却定型、牵引计长切割及贴膜打印与翻料过程。挤出生产的异型材最终还需组装 、加工、焊接等若干专用工序处理才能作为门窗等最终制品进行应用。因而从异型材的应用 角度而言,挤出的生产类似于木制品的半成品材料生产(伐木后对木材的锯解保 存处理)。从以上异型材生产工艺的一般要求同样也说明了对异型材生产装备的功能要求和 技术路线,即在配方设计(反复实验)和物料配混工序完成后,异型材挤出装备必须连续和全 自动的完成上料、塑化、排气、挤出、成型、冷却定型、牵引、计长切割、堆料的全过程。 而要连续高效的完成每一步工序并最终生产出合乎标准的异型材,其中涉及的技术关联程度 是相当高的,装备技术与加工对象具体工艺要求的科学匹配往往成为目前挤出技术工作中最 具体实践意义的工作。与切削加工无机金属材料的机床不同,作为对有机高分子聚合物(塑 料异型材)成型加工的异型材装备,其异型材的性能特性和成型精度不仅与装备精度有关, 更与加工对象的物性和加工的各种历程(热历程、流变历程、相变历程等)及其匹配程度有关。因此,从装备技术的创新发展和异型材生产工艺的更深入研究两方面的提高将推动异型材 挤出技术向更高层次飞跃。