工程塑料要点.ppt

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工程塑料 什么是工程塑料? 生活中的工程材料 工程塑料的发展 1931年,杜邦公司的卡罗泽斯开 发尼龙66,成为最先开工业化的 工程塑料。 1942年,德国人开发了尼龙6的工 业技术,并作为纤维开发应用。 1961年, 中国开发PA1010。 1972年,杜邦公司开发芳香族尼龙工业化技术。 工程塑料的发展 1953年,拜耳公司首次获得聚碳酸酯(PC)。 1958年,拜耳公司以熔融酯交换法进行PC的中规模工业化生产。 1960年,美国通用公司半工业化投产 我国在1958年着手研发,1965年工业化建厂 工程塑料的状况 从20世纪50年代出现工程塑料以来,半个世纪的发展,在市场竞争中成长壮大,在2000年,全世界工程塑料产量已超过500万t,还以每年7~9%的速度递增。虽然仅占全部塑料的2~3%,但其优异的性能是其他材料不能比拟的。 工程塑料的状况 工程塑料的分类 按聚合物结构单元和重复单元特征分类 可分为聚酯,聚芳杂环化合物,聚酰氨,聚醚和含氟塑料五类 按长期连续使用温度来划分 通用工程塑料:聚酰胺,聚碳酸酯,聚甲醛,聚苯醚和热塑性聚酯。 特种工程塑料:聚酰亚胺,聚砜,聚苯硫醚,聚醚,聚苯酯,聚芳酯等等。 工程塑料的主要特性 工程塑料的主要特性: 质量轻、相对密度小 工程塑料的相对密度一般在1.0~2.0之间,远低于金属,可替代一些传统的金属材料,减轻自重,用于航空飞行器、车辆等领域。 工程塑料的主要特性 较高的比强度: 用玻璃纤维、碳纤维等纤维增强,可以大大提高抗张强度,拉伸强度与相对密度的比值一般在1500-1700,甚到高达4000(钢1600,铝1500) 突出的耐磨和自润滑性能 用工程塑料作摩擦零件,与耐磨金属合金相对,磨耗量低于1:5。氟塑料更佳 工程塑料的主要特性 优良的机械性能 在较宽的温度范围内,许多工程塑料,尤其是增强的工程塑料有优异的抗冲击和耐疲劳性能。 优良的电绝缘性 几乎所有工程塑料都有 优良的电绝缘性和耐电弧的 特性,可以跻身优良绝缘材 料行列 工程塑料的主要特性 化学稳定性 对酸、碱和一般有机溶剂都有很好的抗腐蚀性。 较好的制件尺寸稳定性 有较高的耐热性 一般的工程塑料在不同玻璃纤维增强时,UL长期连续使用温度都超过100℃,特种工程塑料的指标一般都超过150℃ 工程塑料的主要特性 优良的吸震、消声和对异物的埋没性能 工程塑料作为运动零部件使用时,没有金属撞击的噪声,有优良的吸震消声性能。对于有磨粒存在的条件下,可以埋没异物,不像金属之前可能会咬死或刮伤。 工程塑料的主要特性 良好的加工性能 工程塑料可以在较低的温度下(通常400℃以下),采用注塑、挤出、吹塑等方法进行加工,制品可采用机械方法再加工,尺寸稳定,成品的互换性强,模具费用低,与加工金属相对,可节省能耗50%左右,而且缩短工时,成品率高。 聚酰胺(尼龙) Nylon 什么是聚酰胺 聚酰胺,又称尼龙(Nylon),是 一种人造多聚物、纤维、塑料,发 明于1935年,发明者为美国威尔明 顿杜邦公司的华莱士·卡罗瑟斯, 最早的尼龙制品是尼龙制的牙刷的 刷子,今天,尼龙纤维是多种人造纤 维的原材料,硬的尼龙被用在建筑业中。 什么是聚酰胺 聚酰胺(PA),是主链上含有酰胺基团(-CONH-)的高分子化合物的总称。PA可以由二元酸与二元胺或由同时含有胺基和羧基的ω-氨基酸缩聚而得,也可由内酰胺自聚制得。 PA按主链组成分为脂肪族PA、芳香族PA、半芳香族PA、脂环族PA、含杂环的PA等。 聚酰胺的制备 脂肪族聚酰胺的制备 脂肪族聚酰胺分子链由亚甲基与酰胺组成。按照单体类型不同,脂肪族聚酰胺又分为p型和mp型。 P型:尼龙3,4,6,7,8,9,11,12等 mp型: 尼龙66、69、610、1010、1212等 脂肪族聚酰胺的制备 p型聚酰胺 由ω-氨基酸自缩聚或由内酰胺开环聚合制得(如尼龙6) 脂肪族聚酰胺的制备 mp型 由二元胺与二元羧酸缩得所得到的聚酰胺是mp型聚酰胺(如尼龙6,6) 两种不同聚合的区别 尼龙6,6与尼龙6的结构有细微差别,但是两种材料的性能基本相似、但也有不同。 脂肪族聚酰胺的结构与性能 所有脂肪族聚酰胺分子链都是线型结构,分子链骨架由-C-N-链组成,具有良好的柔顺性,因此都是典型的热塑性聚合物。分子链上有规律地交替排列着较强的极性酰胺键,分子链规整,具有较强的结晶能力。极性酰胺键可以使分子链形成氢键。 脂肪族聚酰胺的结构与性能 由于不同品种的PA其单体所含碳原子数不同,使分子链之间所能形成的氢键比例数及氢键沿分子链分布的疏密程度不同,影响到不同PA的结晶能力和熔点有明显的差别。 脂肪族聚酰胺的结构与性能

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