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推荐【ULTEM PEI 2100F 】

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  • 发货地址: 东莞
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  • 发布日期:2021-10-29
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鑫洋塑胶原料贸易行

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详细参数
品牌 沙伯基础 规格型号 2100F
编号 齐全 计量单位 1KG
付款方式 面议 参考价格 电议
价格单位 人民币 供货量 不限
说明书,报价手册及驱动 暂无相关下载 其他资料下载 暂无相关下载
产地 沙特 发货地 东莞

产品详情

“十年老店,完备售后,信誉信赖” 专业塑胶原料供应商

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热塑性塑料发泡材料的四大成型工艺

发泡材料品种众多,大多数热塑性塑料和热固性塑料都能加工成发泡材料。热塑性塑料发泡材料是指以高分子聚合物(塑料、橡胶、弹性体)为基础而其内部具有无数气泡的微孔材料,也可以视为以气体为填料的复合材料。下面介绍热塑性塑料发泡材料的四大成型工艺。

一、模压成型

模压成型属于较早的发泡工艺类型,所以对模压发泡并没有规范的缩写命名。直到近年来聚丙烯模压发泡材料涌现出来后,被冠以“M”,定义为“MPP”。

近年来涌现出MPP,几乎是我国独创的一种发泡PP。其制造工艺是以压机做为发泡的关键设备,原理上与传统的模压发泡没有本质的不同,关键的区别在于发泡剂不是传统的AC化学发泡剂,而是采用超临界CO2,因而发泡倍率可以高达20多倍,且非常环保。具体的制造方法是,先采用混炼、压延、挤出等各类加工工艺将PP制成不同厚度的薄板,然后将这些薄板剪裁好放置在大型压机中的模具中,合上模具。加热压机的上下模板,将PP板材的温度上升至PP的熔点附近,与此同时从不同方位向模具中注入超临界CO2,在充分浸渍PP板材后,将PP板材的温度降至适于发泡的温度,迅速释放压机的压力,让PP板材充分发泡并降温,即得到MPP发泡板材。

MPP产品的制造以及制品的优点在于:在固体形态下浸渍;对PP熔体强度要求较低;发泡过程易于控制;产品泡孔精细、均匀;材料力学性能优秀;超临界CO2较为环保且不会燃烧。但不足点也是比较明确的,如:浸渍速度慢;必须经历制成薄板的预加工工艺过程;受聚丙烯结晶度的影响很大;靠压机进行生产,不仅不连续,且效率较低,难以大规模工业化;应用领域不十分明确;在发泡PP中属于制造成本较高的工艺。

二、可发性珠粒模塑成型

可发性珠粒模塑成型工艺,即在高压釜中,在一定时间内,通过高压将物理发泡剂在预定温度下浸渍进入基体树脂的细小粒料之中,然后冷却体系温度至室温,即得到可发性珠粒。使用时,先在一定的发泡温度下,利用水蒸气或热空气使可发性珠粒预发泡一下,得到绿豆大小预发泡的可发性珠粒。在制备制品时,将预发泡的可发性珠粒放入模具中加热、减压,使预发泡的可发性塑料珠粒进一步膨胀并相融合,形成预定形状的发泡材料,即称为可发性珠粒模塑成型。由于都是采用物理发泡剂,因而发泡倍率较大。

三、挤出发泡成型

将塑料与发泡剂(物理或化学)分别加入挤出机的不同位置,高压下在挤出机中熔融形成均匀的溶液,然后在口模处突然泄压、发泡、冷却,制成板材、片材甚至管材等。在挤出发泡过程中,发泡剂在高压状况下必须与塑料形成均匀的溶液,并在口模处瞬间泄压、发泡、冷却、形成发泡材料,不可能借助固相或者结晶的约束力,故而对塑料的熔体强度要求很高,特别需要熔体在拉伸过程中具有较强的应变硬化的性能,因此发泡难度较大。

四、注塑发泡成型

注塑发泡材料是发展相对较晚的一种发泡材料,主要因为传统注塑工艺与发泡必备条件之间存在矛盾。当今的注塑发泡材料仅限于发泡倍率很低的制品,甚至于发泡并非是主要目的,而仅仅为了减小注塑制品的收缩率与变形,特别是在托盘,支架等大型制品的注塑中。

聚赛龙公司通过配方的优化设计、精准的加工工艺、特殊的螺杆组合及配混工艺研制的可微发泡改性PA6区别于普通可微发泡改性PA材,使其在高表面要求、发泡效率及稳定性上具备优势,使其能够满足大型微发泡汽车注塑件。



部分型号部分物性表


Physical Properties Metric English Comments
Specific Gravity  1.36 g/cc 1.36 g/cc ASTM D 792
Density  1.36 g/cc 0.0491 lb/in3 ISO 1183
Moisture Absorption at Equilibrium  0.65 % 0.65 % 23°C / 50% RH; ISO 62
Water Absorption at Saturation  1.2 %
@Temperature 23.0 °C
1.2 %
@Temperature 73.4 °F
ISO 62
Linear Mold Shrinkage, Flow  0.0040 - 0.0060 cm/cm 0.0040 - 0.0060 in/in on tensile bar; SABIC Method
  0.0040 - 0.0060 cm/cm
@Thickness 3.20 mm
0.0040 - 0.0060 in/in
@Thickness 0.126 in
SABIC Method
Linear Mold Shrinkage, Transverse  0.0040 - 0.0060 cm/cm
@Thickness 3.20 mm
0.0040 - 0.0060 in/in
@Thickness 0.126 in
SABIC Method
Melt Flow   16 g/10 min
@Load 6.60 kg,
Temperature 337 °C
16 g/10 min
@Load 14.6 lb,
Temperature 639 °F
ASTM D 1238
  21 g/10 min
@Load 5.00 kg,
Temperature 360 °C
21 g/10 min
@Load 11.0 lb,
Temperature 680 °F
[cm^3/10 min] Melt Volume Rate; ISO 1133
 
Mechanical Properties Metric English Comments
Tensile Strength at Break  80.0 MPa 11600 psi 5 mm/min; ISO 527
  85.0 MPa 12300 psi Type I, 5 mm/min; ASTM D 638
Tensile Strength, Yield  110 MPa 16000 psi Type I, 5 mm/min; ASTM D 638
  110 MPa 16000 psi 5 mm/min; ISO 527
Elongation at Break  60 % 60 % 5 mm/min; ISO 527
  70 % 70 % Type I, 5 mm/min; ASTM D 638
Elongation at Yield  6.0 % 6.0 % 5 mm/min; ISO 527
  7.0 % 7.0 % Type I, 5 mm/min; ASTM D 638
Tensile Modulus  3.50 GPa 508 ksi 1 mm/min; ISO 527
  3.72 GPa 540 ksi 5 mm/min; ASTM D 638
Flexural Yield Strength  140 MPa 20300 psi 2 mm/min; ISO 178
  165 MPa 23900 psi 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D 790
Flexural Modulus  3.30 GPa 479 ksi 2 mm/min; ISO 178
  3.72 GPa 540 ksi 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D 790
Izod Impact, Notched  0.560 J/cm
@Temperature 23.0 °C
1.05 ft-lb/in
@Temperature 73.4 °F
ASTM D 256
  19.2 J/cm
@Thickness 3.20 mm
36.0 ft-lb/in
@Thickness 0.126 in
reverse notched; ASTM D 256
Izod Impact, Unnotched  21.0 J/cm
@Temperature 23.0 °C
39.3 ft-lb/in
@Temperature 73.4 °F
ASTM D 4812
Izod Impact, Notched (ISO)   4.00 kJ/m2
@Temperature 23.0 °C
1.90 ft-lb/in2
@Temperature 73.4 °F
80*10*4; ISO 180/1A
  4.00 kJ/m2
@Temperature -30.0 °C
1.90 ft-lb/in2
@Temperature -22.0 °F
80*10*4; ISO 180/1A
Izod Impact, Unnotched (ISO)   NB
@Temperature 23.0 °C
NB
@Temperature 73.4 °F
80*10*4; ISO 180/1U
  NB
@Temperature -30.0 °C
NB
@Temperature -22.0 °F
80*10*4; ISO 180/1U



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