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•蚁合物是由許多較幼而結構簡單的幼分子-單體(monomer),藉共價鍵來組合而成的
根據美國质料試驗協會所下的定義,[塑膠]乃是一種以高分子量有機物質為紧要因素的质料,它正在加工完毕時呈現固態形狀,正在製造以及加工過程中,能够藉[流動](flow)來造型.以是經由此說明我們能够取得以下幾項领略:
指的是加熱後,會使分子構造結合成網狀型態.一但結合成網狀蚁合體,尽管再加熱也不會軟化,顯示出所謂的[非可逆變化],是分子構造發生變化(化學變化)所致.
指加熱後會熔化,可流動至模具,冷卻後成型,再加熱後又會熔化的塑膠;即可運用加熱及冷卻,使其產生[可逆變化](液態←→固態),是所謂的物理變化.
熱塑性塑膠又可再區分為泛用塑膠泛用工程塑膠高功能工程塑膠等三類,如下表說明:
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•工程塑膠是指機械性質和熱性質均較泛用塑膠好,可正在秉承機械應力和較為嚴苛的環境中利用,用於代庖某些金屬作為結構质料而應用的一類塑膠.
•平常將利用量大、可長期正在100℃以上溫度利用的工程塑膠稱為泛用工程塑膠;
•而將利用量幼、利用溫度達150℃以上(或更高)的一類工程塑膠稱為高功能工程塑膠或耐熱工程塑膠.
(5).線性聚酯-聚對苯二甲酸丁酯( PBT )、玻纖強化聚對苯二甲酸乙酯(PET)
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•聚醯胺(Polyamide, PA)征求的種類许多, 依分子鏈(主鏈)結構之区别, 可分為:
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PA 由於含極性的醯胺基( amide group, -NHCO- ), 分子間能造成氫鍵, 使分子間的影响力增大, 賦與 PA 高熔點和力學性質, 但同時也使其吸濕性增高.
PA 中醯胺基之間的亞甲基(Methylene group, -CH2-)BOB半岛,賦與 PA 柔軟性和衝擊性,當PA中的亞甲基 / 醯胺基 的比例扩张時,分子間能造成之氫鍵下降,分子間的影响力下降塑胶,柔軟性扩张,吸水率也下降.
正在泛用工程塑膠中,聚醯胺由於衍生産品最多,造成了最大的産品群。它們的功能正根據以下身分被不斷地開發:
聚醯胺(Polyamide, PA )质料破费量最高的行業是汽車業。正在幾十年的歷程中,聚醯胺已不斷凯旋地代替金屬的許多應用。凯旋的出处是:PA重量較輕,效用性較高塑胶,加上本钱更低,使PA拥有設計上的優點。
念用金屬(如新型鎂合金)从新代替PA的勤恳继续沒有凯旋,出处正在於本钱和加工工藝及工程上的問題。更省钱的质料如聚丙烯(PP)只正在极少個別的應用中凯旋地代替PA,只因正在這些應用中對熱性質和機械功能的哀求下降。
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半清香族PA部件目前被用正在冷卻水回道中,因爲它們的耐油性出多。正在渦輪增壓器中也應用半清香族PA作消音器。
正在現代電子電氣工業中,聚醯胺元件饰演著紧张的脚色。這是因爲PA將優秀的防火性子、平衡的機械功能和熱功能很好地結合正在沿道BOB半岛。更嚴格的安然哀求只牢靠專用阻燃的等級來滿足。
有時專門的焊接技術必要PA质料,能正在短時間內秉承260℃以上的溫度,而不會有任何明顯的表形上的變化,如PA46和半清香族PA。
PA將繼續找到應用的冲破口,它的技術性子使效用性更高、設計更誘人和本钱減少都成爲或者。它可被用作熱固性质料(如正在汽車斷道開關和短道開關等方面)和金屬(如電弧支配裝置)的替换品。
正在包裝業,PA紧假如用作多層薄膜和容器的阻隔層。全PA的應用是相對少的BOB半岛。拥有複合和層壓膜,操纵了PA6和含有作爲主因素的PA6的共聚醯胺。這些包裝料的紧要應用領域征求食物,比如肉、香腸,奶酪、花生和魚類,正在這些地方PA貢獻出高的機械功能和很好的隔氧質量。通過增加納米級填充物或無定形PA,或者通過雙向拉伸薄膜塑胶,能够更進一步地降低阻隔效應。實際上這是PA6正在腸類食物包裝領域得到市場凯旋的出处,正在這裏拉伸的多層薄膜也拥有优秀的远景。
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