Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Части 1 - 2.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.09.2019
Размер:
924.16 Кб
Скачать

Примерное распределение пластмасс по методам переработки

(в % от общего объема выпуска пластмасс; + может применяться;

— практически не применяется) [1]

Пластмасса

Литье под давлением

Экструзия

Выдувное формование

Получение покрытий

Прессование

Другие методы

Общий объем

Трубы, фитинги

Пленки, листы, профильные изделия

Изоляция проводов

Полиэтилен высокой плотности

25–20

25

10

5–6

2–3

37,5

+

Центробежное формование — 1%

Полиэтилен низкой плотности

7–10

65–70

1,5

58–60

3,5

0,6

+

Центробежное формование — 3,5–4%

Полипропилен

27–50

10–15

1,0

8–10

1,5

2,5

+

+

Получение волокон — 26–35%, возможна переработка центробежным формированием

Полистирол

43–55

32

2,5

+

Получение вспененных изделий — 20%, возможна переработка центробежным формированием, получение клея, лаков, компаундов, волокон

АБС-пластики

50

43

13

30

САН

80

20

Поливинилхлорид

4–5

55

35

8–10

6–7

2

4

+

Каландрование — 12%, возможна переработка центробежным формированием , получение клея, лака, компаундов, волокон

Этролы

36

62

Возможно получение волокон

Полиамиды

(в общем)

58

32

10

17,5

5

+

Возможность получения волокон, клеев, лаков, компаундов

Полиамид ПА 66

70–85

15

3

5

3

+

То же

Полиамид ПА 6

70

22

3

12

7

2

«

Полиамид ПА 610

90

5

2

2

+

«

Полиамиды ПА 11 и ПА 12

50–60

30

20

2

5

+

+

Получение порошковых покрытий — 3%

Поликарбонат

60

35

30

5

Полиформальдегид и сополимеры формальдегида

90

10

4

Получение волокон

Полибутилентерефталат

90

10

2

2

2

+

Каландрование

Полиэтилентерефталат

3

35

30

62

То же

Полифениленоксид

100

Получение волокон

Полисульфон

90–93

5–10

2

5

2

+

То же

Полиарилаты

80–90

15

19

1

+

«

Фенопласты и аминопласты

10

90

непрерывных сушильных уста­новок, автоматической подачи материала в герметичные бункеры пневмотранспортом. Большое значение приобретет рациональное конструирование оснастки, как один из наиболее важных элемен­тов повышения производительности переработки, качества и ста­бильности свойств и размеров детален, экономии сырья и т. д. В технике переработки экструзией потребуется создание для поликарбоната и полисульфона крупногабаритных листовальных агрегатов с высокими производительностью и мощностью для по­лучения листов толщиной до 20—25 мм. Нужны будут агрегаты для получения фигурных двухслойных листов для парниковых по­крытий и строительных перегородок, кабельные агрегаты для нанесения сверхтонких покрытий изоляций.

Увеличение объемов переработки пластмасс инженерно-тех­нического назначения повлечет за собой расширение применения машин для получения многослойных пленочных и листовых ма­териалов. Потребуется создание специальных агрегатов для полу­чения стержней, труб из поликарбоната, полисульфона и других прочных пластмасс, особенно для производства тонких и сверхпрочных гибких шлангов.

В связи с развитием производства пластмасс инженерно-тех­нического назначения большая перспектива открывается в созда­нии сверхпрочных и облегченных материалов сандвичевой кон­струкции, которые будут включать как полимерные, так и тонкие металлические и другие подложки и элементы. Это направление наряду с получением листовых полимерных материалов с изо­тропными наполнителями, предназначенных для штамповки, зай­мет существенное место в сфере потребления. Для эффективной переработки пластмасс этими способами потребуется улучшение их качества, и в первую очередь их перерабатываемости. Это до­стигается получением базовых марок с узкими допусками показа­телей технологических свойств.