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2 流动性 塑料在一定的温度、压力作用下充填模具型腔的能力,称为塑料的流动性。塑料的流动性差,就不容易充满型腔,易产生缺料或熔接痕等缺陷,因此需要较大的成型压力才能成型。相反,塑料的流动性好,可以用较小的成型压力充满型腔。但流动性太好,会在成型时产生严重的溢边。 流动性的大小与塑料的分子结构有关。对于热塑性塑料,常用熔融指数和螺旋线长度来表示其流动性。熔融指数采用如图1-1所示的标准装置来测定。螺旋线长度实验法如图1-2所示 返回 返回 影响流动性的主要因素有: (l) 温度 (2) 压力 (3) 模具结构 在常用的热塑性塑料中,流动性好的有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、尼龙和醋酸纤维素等,流动性中等的有改性聚苯乙烯、ABS、AS、有机玻璃、聚甲醇和氯化聚醚等,流动性差的有聚碳酸酯、硬聚氯乙烯、聚苯醚、聚砜和氟塑料等。 3 相容性 相容性是指两种或两种以上不同品种的塑料,在熔融状态不产生相分离现象的能力。如果两种塑料不相容,则混熔后塑件会出现分层、脱皮等表面缺陷。不同塑料的相容性与其分子结构有一定关系,分子结构相似者较易相容,如高压聚乙烯、低压聚乙烯、聚丙烯彼此之间的混熔等,分于结构不同时较难相容,如聚乙烯和聚苯乙烯之间的混熔。 塑料的相容性又称为共混性。通过塑料的这一性质,可得到类似共聚物的综合性能,这是改进塑料性能的重要途径之一,如聚碳酸酯和ABS塑料相溶,就能改善聚碳酸酯的工艺性。 4 吸湿性 吸湿性是指塑料对水分的亲疏程度。按吸湿或粘附水分能力的大小,可将塑料分为吸湿性塑料和不吸湿性塑料两大类。前一类具有吸湿或粘附水分倾向,如聚酰胺、ABS、聚碳酸酯、聚苯醚和聚枫等;而后一类的吸湿或粘附水分极小,如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和氟塑料等。 很显然,吸湿性塑料在注塑成型过程中比较容易发生水降解,成型后塑件上出现气泡、银丝与斑纹等缺陷。因此,在成型前必须进行干燥处理,必要时还应在注塑机料斗内设置红外线加热装置,以免干燥后的塑料进入机筒前在料斗中再次吸湿或粘水。 5 热敏性 热敏性是指塑料的化学性质对热量作用的敏感程度,热敏性很强的塑料称为热敏性塑料。热敏性塑料在成型过程中很容易在不太高的温度下发生热分解、热降解,从而影响塑件的性能、色泽和表面质量等。另外,塑料熔体发生热分解或热降解时,会释放出一些挥发性气体,这些气体对人体、模具和注塑机都有刺激、腐蚀作用或毒性。为防止热敏性塑料在成型过程中出现热分解、热降解现象,应采取相应的措施。常用热塑性塑料物理常数及成型温度如表1-1所示。 1.4.2 热固性塑料的工艺特性 1 收缩率 同热塑性塑料一样,热固性塑料经成型冷却后也会发生收缩,其收缩率的计算方法与热塑性塑料相同。产生收缩的原因主要有: (1)热收缩 (2)结构变化引起的收缩 (3)弹性恢复 (4)塑性变形 影响热固性塑料收缩率的因素与热塑性塑料相同,即有原材料、模具结构或成型方法以及成型工艺条件等方面的影响。塑料中树脂和填料的种类及含量,也将直接影响收缩率的大小。当所用树脂在固化反应中放出的低分子挥发物较多时,收缩率较大;放出的低分子挥发物较少时,收缩率较小。在同类塑料中,填料含量较多或填料中无机填料增多时,收缩率较小。 凡有利于提高成型压力、增大塑料充模流动性和使塑件密实的模具结构,均能减少塑件的收缩率,如用压缩或压注成型的塑件就比注塑成型的塑件收缩率小。凡能使塑件密实、在成型前使低分子挥发物溢出的工艺因素,都能使塑件收缩率减少,如成型前对酚醛塑料的预热、加压等。 2 流动性 热固性塑料的流动性通常以拉西格流动值来表示。图1-3所示是拉西格流动性测定模。将一定质量的欲测塑料预压成圆锭,将圆锭放入压模中,在一定的温度和压力下,测定它从模孔中挤出的长度(毛糙部分不计在内),此即为拉西格流动值,以mm表示。数值大,则表明流动性好。 返回 每一品种的塑料的流动性可分为三个不同的等级。第一级的拉西格流动值为 100~130mm,适用于压制无嵌件的、形状简单的一般厚度塑件。第
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