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【工程塑料】工程塑料種類有哪些 工程塑料配方分析

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摘要:工程塑料是指被用做工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料,具有優(yōu)良的綜合性能,剛性大,蠕變小,機械強度高,耐熱性好,電絕緣性好。那么工程塑料種類有哪些?工程塑料配方又是怎么樣呢?下面來看看詳細介紹。

【工程塑料】工程塑料種類有哪些 工程塑料配方分析

塑料種類有哪些

1.按樹脂的性質(zhì)分類。

2.熱塑性塑料:在特定溫度范圍內(nèi)能反復加熱軟化和冷卻硬化的塑料。 如聚乙烯塑料、聚氯乙烯塑料。

3.熱固性塑料:因受熱或其它條件能固化成不熔不溶性物料的塑料。如酚醛塑料、環(huán)氧塑料等。

4.按塑料使用范圍分類。

5.通用塑料:指產(chǎn)量大、用途廣、成型性好、價廉的塑料。如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。

6.工程塑料:指能承受一定的外力作用,并有良好的機械性能和尺寸穩(wěn)定性,在高、低溫下仍能保持其優(yōu)良性能,可以作為工程結(jié)構(gòu)件的塑料。如ABS、尼龍、聚礬等。

7.特種塑料:般指具有特種功能(如耐熱、自潤滑等),應用于特殊要求的塑料。如氟塑料、有機硅等。

塑料的基本性能

1.質(zhì)輕、比強度高。塑料質(zhì)輕,一般塑料的密度都在0.9~2.3/厘米3之間,只有鋼鐵1/8~1/4、鋁的1/2左右,而各種泡沫塑料的密度更低,約在0.01~0.5/厘米3之間。按單位質(zhì)量計算的強度稱為比強度,有些增強塑料的比強度接近甚至超過鋼材。例如合金鋼材,其單位質(zhì)量的拉伸強度為160兆帕,而用玻璃纖維增強的塑料可達到170~400兆帕。

2.優(yōu)異的電絕緣性能。幾乎所有的塑料都具有優(yōu)異的電絕緣性能,如極小的介電損耗和優(yōu)良的耐電弧特性,這些性能可與陶瓷媲美。

3.優(yōu)良的化學穩(wěn)定性能。一般塑料制品對酸堿等化學藥品均有良好的耐腐蝕能力,特別是聚四氟乙烯的耐化學腐蝕性能比黃金還要好,甚至能耐"王水"等強腐蝕性電解質(zhì)的腐蝕,被稱為"塑料王"

4.減摩、耐磨性能好。大多數(shù)塑料具有優(yōu)良的減摩、耐磨和自潤滑特性。許多工程塑料制造的耐摩擦零件就是利用塑料的這些特性,在耐磨塑料中加入某些固體潤滑劑和填料時,可降低其摩擦系數(shù)或進一步提高其耐磨性能。

5.透光及防護性能。多數(shù)塑料都可以作為透明或半透明制品,其中聚苯乙烯和丙烯酸酯類塑料象玻璃一樣透明。有機玻璃化學名稱為聚甲基丙烯酸甲酯,可用作航空玻璃材料。聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等塑料薄膜具有良好的透光和保暖性能,大量用作農(nóng)用薄膜。塑料具有多種防護性能,因此常用作防護保裝用品,如塑料薄膜、箱、桶、瓶等。

6.減震、消音性能優(yōu)良。某些塑料柔韌而富于彈性,當它受到外界頻繁的機械沖擊和振動時,內(nèi)部產(chǎn)生粘性內(nèi)耗,將機械能轉(zhuǎn)變成熱能,因此,工程上用作減震消音材料。例如,用工程塑料制作的軸承和齒可減小噪音,各種泡沫塑料更是廣泛使用的優(yōu)良減震消音材料。

上述塑料的優(yōu)良性能,使它在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人們的日常生活中具有廣泛用途;它已從過去作為金屬、玻璃、陶瓷、木材和纖維等材料的代用品,而一躍成為現(xiàn)代生活和尖端工業(yè)不可缺少的材料。

然而,塑料也有不足之處。例如,耐熱性比金屬等材料差,一般塑料僅能在100℃以下溫度使用,少數(shù)200℃左右使用;塑料的熱膨脹系數(shù)要比金屬大3~10倍,容易受溫度變化而影響尺寸的穩(wěn)定性;在載荷作用下,塑料會緩慢地產(chǎn)生粘性流動或變形,即蠕變現(xiàn)象;此外,塑料在大氣、陽光、長期的壓力或某些質(zhì)作用下會發(fā)生老化,使性能變壞等。塑料的這些缺點或多或少地影響或限制了它的應用。但是,隨著塑料工業(yè)的發(fā)展和塑料材料研究工作的深入,這些缺點正被逐漸克服,性能優(yōu)異的新穎塑料和各種塑料復合材料正不斷涌現(xiàn)。

工程塑料配方分析

1.單因素變量配方設(shè)計法

單因素變量配方是指只有一個助劑的加入量影響制品性能的配方。此種配方的設(shè)計常采用消去法。鑒于制品的物理性能在因素區(qū)間為單值函數(shù),所以,在搜索區(qū)間內(nèi)任取兩點,比較它們的函數(shù)值,舍去一個。在縮小的搜索區(qū)間內(nèi)進行下一步試驗,使區(qū)間縮小到允許誤差之內(nèi)。采用的搜索方法有一下幾種。

①爬山法(逐步提高法):該方法具體為:先找一個起點A.這個起點一般為原生產(chǎn)配方或一個憑經(jīng)驗估計的配方。在A點向該原材料增加的方向B點做試驗。如果B點好,原材料就增加;如果C點好,原材料就減少。這樣一步步改變,如爬到W點,再增加或減少效果反而不好,則W點就是要尋找的該原材料的最佳值。該法的關(guān)鍵是起點位置、試驗范圍和步長的選擇。起點和試驗范圍選得好,可減少試驗次數(shù);步長一般開始時大.接近最佳點時改小一些。該法的特點是生產(chǎn)損失小,適合于工廠小幅度調(diào)整配方。

②黃金分割法(0.618):該法是根據(jù)數(shù)學上的黃金分割定律演變而來的。具體做法是:先在配方試驗范圍(A,B)0. 618點作第一次試驗,再在其對稱點(試驗范圍的0.382)做第二次試驗,比較兩點的試驗結(jié)果(指制品的力學性能),去掉“壞點”以外的部分,在剩下的部分繼續(xù)取已試點的對稱點進行試驗,再比較,再取舍,逐步縮小試驗范圍,達到最終目的。此法必須嚴格保持每次試驗的原材料和工藝條件一致,否則無法決定取舍方法.該法試驗次數(shù)少,較為方便.適于推廣。

③平分法(對分法):此法適于在試驗范圍內(nèi)制品有一定的物理性能指標(目標函數(shù)是單調(diào)的),以此標準作為對比條件,同時還應預先知道該變量對制品的物理性能的影響規(guī)律,才能依據(jù)試驗結(jié)果判斷該原材料用量的多或少。該法每個試驗點都取在范圍的中點上.根據(jù)試驗結(jié)果.去掉試驗范圍的某—半,然后再在保留范圍的中點做第二次試驗,再根據(jù)第二次試驗結(jié)果將范圍縮小一半.這樣逼近最佳點范圍的速度很快.而且取點也極為方便。

④分批試驗法:可分為均分分批試驗法和比例分割試驗法兩種。均分分批試驗法是在試驗范圍內(nèi)均勻安排每批試驗配方,比較結(jié)果,留下好的結(jié)果范圍。在這留下的部分,再均勻分成數(shù)份,再做一批試驗.這樣不斷做下去,就能找到最佳的配方重量范圍。在工窄范圍內(nèi),等分的結(jié)果較好,且又相當接近,即可終止試驗。此法試驗總時間短且快,但總的試驗次數(shù)多。

比例分割試驗法與該法相似,只是試驗點不是均勻劃分,而是按一定比例劃分的。該法由于試驗效果、試驗誤差等原因,不易鑒別,所以一般工廠常用均勻分批試驗法。

2.多因素變量配方設(shè)計怯

多因素變量配方是指有兩個或兩個以上因素影響制品性能的配方.目前常用的多因素變量設(shè)計法主要有正交設(shè)計法和中心復合試驗設(shè)計法。

①正交設(shè)計法 此法是一種應用數(shù)理統(tǒng)計原理進行科學安排和分析多因素變量的實驗方法。其優(yōu)點是可以大幅度減少試驗次數(shù),尤其是實驗中變量(因素)越多,減少程度越明顯。它可在眾多實驗次數(shù)中,優(yōu)選出具有代表性的實驗,通過盡可能少的實驗,找出最佳配方和工藝條件。有時最佳配方可能并不在優(yōu)選的實驗中,但可以通過實驗結(jié)果處理,推算出最佳配方。

常規(guī)的實驗方法為單因素輪換法,即每次改變其一個因素.固定其他因素進行試驗。目前常用的分析方法有兩種,即直觀分析法和方差分析法。

直觀分析法就是比較每個水平幾次實驗取得指標的平均值,找出每個因素的最佳水平,幾個因素的最佳水平組合起來,即為最佳配方或工藝條件,并通過計算每個因素不同水平所取得的不同指標值差.不同水平之間指標值差的大的因素,即為對指標最有影響的因素.此法直觀、簡便,但不能區(qū)分因素與水平作用的差異。方差分析法是通過偏差的平方和及自由度等一系列計算,將因素和水平的變化引起實驗結(jié)果間的差異與誤差的波動區(qū)分開來,這樣來分析正交實驗的結(jié)果,對下一步實驗或投入生產(chǎn)的可靠性很大,是一種精確的計算方法,但手段繁雜。

②中心復合試驗設(shè)計法:此法是因在中心點做許多重復試驗而得名的,建立自變量(配方組分)與因變量(制品物理性能)之間關(guān)系的一種數(shù)學方程,因而又稱回歸分析法。可用一個完全的二次多元式表示制品性能與添加劑用量的關(guān)系,然后再求出數(shù)個回歸系數(shù),進行線性變換,按設(shè)計安排試驗,在中心點做重復試驗.再進行顯著性統(tǒng)計檢驗。若有問題,則改變數(shù)學模型進一步研究。

此法首先可以確定幾個特定配方因素之間是否存在相關(guān)性.如果沒有相關(guān)性,就只能單獨處理每個因素問題;如果存在相關(guān)性.則可找出合適的數(shù)學表達式;其次,可根據(jù)用戶提出的幾種塑料制品性能指標值,預測出一個或幾個配方因素變量的值或根據(jù)一個或幾個配方因素變量值,頂測出制品性能指標的范圍;另外.還可找出這些因素之間的相互關(guān)系,找出主要因素、次要因素或可忽略因素,通過方程式求出所需性能的配方因素最佳組合,畫出某種性能的等高線,探討各配方因素變量對性能的影響,從而預測物理性能。

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