Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МТКМ.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
11.58 Mб
Скачать

23.3 Термопластичные пластмассы

Из термопластичных пластмасс широкое применение находят полистирол, полиэтилен, фторопласт, органическое стекло, полиамиды (капрон, нейлон), винипласт и др. Все они в основном состоят из чистых смол и обладают высокой пластичностью при повышенных температурах.

Термопластичные пластмассы часто называют литьевыми, так как они перерабатываются в детали (изделия) преимущественно методом литья под давлением или экструзией.

Термопластичные пластмассы применяют для изготовления деталей различных приборов общего назначения, в электро- и радиотехнике и т. д. Для большинства термопластичных пластмасс характерен низкий температурный предел ((60…80°) С), при котором деталь (изделие), находясь под нагрузкой, сохраняет свою форму. Наряду с этим термопластичные пластмассы отличаются значительной ползучестью (хладотекучестью) под влиянием постоянно действующей нагрузки. Ползучесть повышается с увеличением нагрузки и повышением температуры.

1. Полиэтилен.

Получается путем полимеризации газообразного этилена. Промышленность выпускает полиэтилены высокого и низкого давлений, которые отличаются по структуре и свойствам.

Полиэтилен высокого давления получают при температуре (150…250) ° С и давлении (100…120) МПа.

Полиэтилен низкого давления получается при температуре (20…60) °С и давлении (100…500) кПа. Полиэтилен низкого давления более прочен и теплостоек по сравнению с полиэтиленом высокого давления. Полиэтилен относится к наиболее легким термопластичным пластмассам: его плотность (920…950) кг/м3.

Особым свойством полиэтилена является химическая стойкость против кислот и высокая технологичность.

Полиэтилен широко применяется в производстве водопроводных и нефтепроводных труб, емкостей, работающих в контакте с агрессивными средами, пленочного упаковочного и защитного материала. Используется так же, как конструкционный материал (бесшумные зубчатые колеса в приборах и станках при малой нагрузке). Нетоксичность и инертность позволяют применять его в качестве посуды.

2. Полипропилен.

Исходным сырьем для получения материала служат нефтяные газы. Из них получают углеводород-пропилен, полимеризация которого дает полипропилен. Этот материал обладает высокой термостойкостью, прочностью и устойчивостью к действию различных реактивов: он сокращает стабильность размеров при температуре до 150° С.

Полипропилен широко применяется в производстве труб, тары для агрессивных сред, для электроизоляционных и радиотехнических изделий.

3. Полистирол.

Получается путем полимеризации стирола. Это прозрачный бесцветный полимер, легко окрашиваемый в различные цвета. Полистирол удачно сочетает в себе низкую плотность, свето- и радиопрозрачность, стойкость к агрессивным средам и твердость с высокими диэлектрическими характеристиками. Он обладает также высокой стойкостью к радиоактивному излучению. Недостатком полистирола является хрупкость, низкая теплостойкость (80° С), а также тенденция к растрескиванию. Это явление связано с наличием внутренних напряжений в материале, которые получаются в нем при формовании деталей (изделий) в результате быстрого изменения температур. Для снятия внутренних напряжений детали (изделия) рекомендуется подвергать отжигу при температуре (60…70) °С в течение 24 ч с последующим постепенным охлаждением.

Благодаря прекрасным диэлектрическим свойствам полистирол нашел широкое применение в высокочастотных установках в радиотехнике, в электроизмерительных приборах. Высокая химическая стойкость и прозрачность обусловили применение полистирола в химическом машиностроении.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]