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热塑性弹性体TPE与软质PVC物理化学、加工及其使用性能比较
热塑性弹性体TPE软质PVC物理化学性能比较(一) 热塑性弹性体TPE软质PVC物理化学性能比较 ? TPE ? PVC 结构 碳氢化合物 ? 含氯之碳氢化合物 比重 0.85~1.2比重较轻,约为0.91,同样的重量可生产出更多体积的产品。 ? 1.3~1.4 硬度 A20- D70 ? A50~A90 力学性能 耐拉伸性能优异,抗张强度最高可达十几个Mpa,断裂伸长率最高可达十倍以上; ? 机械强度高 耐温性能 耐热温度高长期耐温可超过 70℃,最高使用温度达到149℃,在氧气气氛下其分解温度大于270℃。优异的耐老化性能,在人工加速老化箱中老化一星期其性能的下降率小于10%,低温环境性能良好,在-60℃温度下仍能保持良好的绕曲性 ? PVC使用温度在-15 ~ 60℃,光、热稳定性差 ,100℃以上或光照下性能迅速下降软化点为80℃,于130℃开始分解变色,并析出HCl。 ? 电性能 具有优良的电性能,其介电常数在一千赫为1.3*10-4,一兆赫为2.3*10-4;体积电阻是一分钟9*1016Ω/cm;二分钟为2*1017Ω/cm ? 电绝缘性良好 耐化学药品性能 耐腐蚀、耐臭氧臭氧老化(38℃)100小时其性能下降小于10% 耐一般化学品(水、酸、碱、醇类溶剂); 可在溶剂中加工,可短期浸泡于溶剂或油中; ? 耐化学药品性高,耐腐蚀、但不耐臭氧。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。 燃烧性能 无卤、低烟无毒 ? 发烟量高聚氯乙(PVC )烯具有阻燃(阻燃值为40以上)、 ? 热塑性弹性体TPE软质PVC加工性能比较 ? TPE ? 软质PVC ? ? ? ? ? ? ? 配方组成 无需硫化即可使用,无毒,符合FDA要求。良好的溶解性能、共混性能和优异的充油性,能溶于许多常用溶剂中,其溶解度参数在7.2~9.6之间,能与多种聚合物共混,能用橡胶工业常用的油类进行充油,如白油或环烷油。适合注塑成型、压铸成型、热熔和溶解涂层等多种工艺;。无需硫化即具有传统硫化橡胶之特性,节省硫化剂及促进剂等辅助原料;无毒,无异味 ? 含磷苯二甲酸盐稳定剂毒性强。PVC的流动特性相当差,其工艺范围很窄。特别是大分子量的PVC材料更难于加工(这种材料通常要加入润滑剂改善流动特性),因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。PVC内一些有毒添加剂和增塑剂,邻苯二甲酸二酯等可能渗出或气化;部份添加剂会干扰生物内分泌(影响生殖机能),部份可增加致癌风险;焚化PVC垃圾会产生致癌的二恶英而污染大气。PVC电线、电缆等是相当严重的污染源。在制造、使用及废弃处理时,都会产生大量的二恶英、氯氢酸、铅、镉多种有害重金属等有害物质; ? ? ? 成型特性 可以二次成型,产品尺寸精度高、质量更易于控制;材料比重少,且可调;可直接与PP、ABS等多种塑料掺混而制成特种塑料合金。边料、余料和废料等可完全回收再利用,且不改变性能,降低浪费;简化加工工艺,节约加工能耗与设备资源,加工周期短,降低生产成本,提高工效。加工设备及工艺简单,节省生产空间,降低不合格品率 ? 不可以二次成型;成型收缩率:硬质0.6~1.5%,软质PVC 1.0~5.0。成型温度:160~190℃树脂的成型温度与热分解温度很接近,能够进行成型的温度范围很窄,是一种难以成型的材料。 ? ? 稳定性 加工过程无气味 稳定 ? 在200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小。加工过程有恶臭易分解,增塑剂渗析,,注塑时腐蚀机器和模具,其中化学成分高温易分解,危害人体呼吸道等缺点 ? ? ? 设备要求 不腐蚀设备,降低器材维护成本 ? 对塑化部分的零部件材质要求必须是能抗腐蚀、抗磨损而且有较高的抛光性能。防止 PVC加工过程中热分解产生气体,要求对动定模板表面进行镀铝处理。HCl要通过专用设备进行集中收集再经过净化处理方可排入大气中 热塑性弹性体TPE和软质PVC使用性能的比较 ? ? 使用性能 TPE ? ? 软质PVC ? 热塑性弹性体TPE手感好,舒适柔软性好防水止滑回弹性能好触感柔软、外表美观、握持性更佳、抗冲击和防震质地柔软,外观漂亮,手感舒适;TPE回弹性能好,具有很强的防湿滑性 ? 软质PVC手感僵硬滑腻,柔软性,弹性差皮质硬度随环境变化明显对光、热稳定性差,100℃以上或光照下性能迅速下降。 使用范围 TPE可用于玩具、运动器材、鞋材、文具、五金、电动工具、通讯、电子产品、食品和饮料包装、家用电器、厨房用品、医疗器械、汽车、建筑工程、电线电缆 ? 利用挤出机可以挤成软管、电缆、电线等;利用注射成型机配合各种模具,可制成塑料凉鞋、鞋底、拖鞋、玩具、汽车配件等。适于制作薄板,电线电缆绝
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