1. Uzu klasifikon
Laŭ la malsamaj uzkarakterizaĵoj de diversaj plastoj, plastoj kutime dividiĝas en tri tipojn: ĝeneralaj plastoj, inĝenieraj plastoj kaj specialaj plastoj.
①Ĝenerala plasto
Ĝenerale rilatas al plastoj kun granda produktado, vasta apliko, bona formeblo kaj malalta prezo. Ekzistas kvin tipoj de ĝeneralaj plastoj, nome polietileno (PE), polipropileno (PP), polivinila klorido (PVC), polistireno (PS) kaj akrilonitrilo-butadieno-stirena kopolimero (ABS). Ĉi tiuj kvin tipoj de plastoj konsistigas la vastan plimulton de la krudmaterialoj de plastoj, kaj la resto povas esti esence klasifikita en specialajn plastajn variaĵojn, kiel ekzemple: PPS, PPO, PA, PC, POM, ktp., ili estas uzataj en ĉiutagaj produktoj tre malmulte, ĉefe en altkvalitaj kampoj kiel la inĝeniera industrio kaj nacia defendoteknologio, kiel aŭtoj, aerospaco, konstruado kaj komunikadoj. Laŭ ilia plastikeca klasifiko, plastoj povas esti dividitaj en termoplastojn kaj termohardantajn plastojn. Sub normalaj cirkonstancoj, termoplastaj produktoj povas esti reciklitaj, dum termohardantaj plastoj ne povas. Laŭ la optikaj ecoj de plastoj, ili povas esti dividitaj en travideblajn, diafanajn kaj opakajn krudmaterialojn, kiel ekzemple PS, PMMA, AS, PC, ktp., kiuj estas travideblaj plastoj, kaj plej multaj aliaj plastoj estas opakaj plastoj.
Ecoj kaj uzoj de ofte uzataj plastoj:
1. Polietileno:
Ofte uzata polietileno povas esti dividita en malalt-densecan polietilenon (LDPE), alt-densecan polietilenon (HDPE) kaj linearan malalt-densecan polietilenon (LLDPE). Inter la tri, HDPE havas pli bonajn termikajn, elektrajn kaj mekanikajn ecojn, dum LDPE kaj LLDPE havas pli bonajn flekseblecon, frapajn ecojn, filmoformajn ecojn, ktp. LDPE kaj LLDPE estas ĉefe uzataj en pakaĵaj filmoj, agrikulturaj filmoj, plasta modifo, ktp., dum HDPE havas vastan gamon da aplikoj, kiel ekzemple filmoj, tuboj kaj injektaj ĉiutagaj necesaĵoj.
2. Polipropileno:
Relative parolante, polipropileno havas pli da variaĵoj, pli kompleksajn uzojn, kaj vastan gamon da kampoj. La variaĵoj ĉefe inkluzivas homopolimeran polipropilenon (homopp), blokan kopolimeran polipropilenon (copp) kaj hazardan kopolimeran polipropilenon (rapp). Laŭ la apliko, homopolimerizado estas ĉefe uzata en la kampoj de drattrejnado, fibro, injektado, BOPP-filmo, ktp. Kopolimero de polipropileno estas ĉefe uzata en injektaj partoj de hejmaj aparatoj, modifitaj krudmaterialoj, ĉiutagaj injektaj produktoj, tuboj, ktp., kaj hazarda polipropileno estas ĉefe uzata en travideblaj produktoj, alt-efikecaj produktoj, alt-efikecaj tuboj, ktp.
3. Polivinila klorido:
Pro sia malalta kosto kaj memflamaj ecoj, ĝi havas vastan gamon da uzoj en la konstrukampo, precipe por kloaktuboj, plastaj ŝtalpordoj kaj fenestroj, platoj, artefarita ledo, ktp.
4. Polistireno:
Kiel speco de travidebla kruda materialo, kiam necesas travidebleco, ĝi havas vastan gamon da uzoj, kiel ekzemple aŭtomobilaj lampŝirmiloj, ĉiutagaj travideblaj partoj, travideblaj tasoj, ladskatoloj, ktp.
5. ABS:
Ĝi estas multflanka inĝeniera plasto kun elstaraj fizikaj, mekanikaj kaj termikaj ecoj. Ĝi estas vaste uzata en hejmaj aparatoj, paneloj, maskoj, asembleoj, akcesoraĵoj, ktp., precipe en hejmaj aparatoj, kiel lavmaŝinoj, klimatiziloj, fridujoj, elektraj ventoliloj, ktp. Ĝi estas tre granda kaj havas vastan gamon da uzoj en plasta modifo.
②Inĝenieraj plastoj
Ĝenerale rilatas al plastoj, kiuj povas elteni certan eksteran forton, havas bonajn mekanikajn ecojn, altan kaj malaltan temperaturreziston, kaj havas bonan dimensian stabilecon, kaj povas esti uzataj kiel inĝenieraj strukturoj, kiel ekzemple poliamido kaj polisulfono. En inĝenieraj plastoj, ĝi estas dividita en du kategoriojn: ĝeneralaj inĝenieraj plastoj kaj specialaj inĝenieraj plastoj. Inĝenieraj plastoj povas plenumi pli altajn postulojn rilate al mekanikaj ecoj, daŭreco, korodrezisto kaj varmorezisto, kaj ili estas pli facile prilaboreblaj kaj povas anstataŭigi metalajn materialojn. Inĝenieraj plastoj estas vaste uzataj en elektra kaj elektronika, aŭtomobila, konstruado, oficeja ekipaĵo, maŝinaro, aerspaca kaj aliaj industrioj. Anstataŭigi ŝtalon per plasto kaj lignon per plasto fariĝis internacia tendenco.
Ĝeneralaj inĝenieraj plastoj inkluzivas: poliamidon, polioksimetilenon, polikarbonaton, modifitan polifenilenan eteron, termoplastan poliesteron, ultra-altan molekulan pezon de polietileno, metilpentenan polimeron, vinilan alkoholan kopolimeron, ktp.
Specialaj inĝenieraj plastoj estas dividitaj en krucligitajn kaj ne-krucligitajn tipojn. Krucligitaj tipoj estas: poliamino-bismaleamido, politriazino, krucligita poliimido, varmorezista epoksirezino kaj tiel plu. Ne-krucligitaj tipoj estas: polisulfono, polietersulfono, polifenilena sulfido, poliimido, polietereterketono (PEEK) kaj tiel plu.
③Specialaj plastoj
Ĝenerale rilatas al plastoj, kiuj havas specialajn funkciojn kaj povas esti uzataj en specialaj aplikoj kiel aviado kaj aerspaca teknologio. Ekzemple, fluoroplastoj kaj silikonoj havas elstaran reziston al altaj temperaturoj, memlubrikadon kaj aliajn specialajn funkciojn, kaj plifortigitaj plastoj kaj ŝaŭmitaj plastoj havas specialajn ecojn kiel altan forton kaj altan mildigon. Ĉi tiuj plastoj apartenas al la kategorio de specialaj plastoj.
a. Plifortikigita plasto:
Krudmaterialoj de plifortigitaj plastoj povas esti dividitaj laŭ aspekto en grajnajn (kiel ekzemple per kalcia plasto), fibrojn (kiel ekzemple per vitrofibro aŭ vitroŝtofo), kaj flokojn (kiel ekzemple per glimo). Laŭ la materialo, ili povas esti dividitaj en ŝtofbazitajn plifortigitajn plastojn (kiel ekzemple per ĉifono aŭ per asbesto), neorganikajn mineralajn plastojn (kiel ekzemple per kvarco aŭ glimo), kaj fibrojn plifortigitajn plastojn (kiel ekzemple per karbonfibro).
b. Ŝaŭmo:
Ŝaŭmaj plastoj povas esti dividitaj en tri tipojn: rigidaj, duonrigidaj kaj flekseblaj ŝaŭmoj. Rigida ŝaŭmo ne havas flekseblecon, kaj ĝia kunprema malmoleco estas tre granda. Ĝi deformiĝos nur kiam ĝi atingas certan streĉvaloron kaj ne povas reveni al sia originala stato post kiam la streĉo estas malpezigita. Fleksebla ŝaŭmo estas fleksebla, kun malalta kunprema malmoleco, kaj facile deformebla. Restaŭrante la originalan staton, la resta deformo estas malgranda; la fleksebleco kaj aliaj ecoj de la duonrigida ŝaŭmo estas inter rigidaj kaj molaj ŝaŭmoj.
Du, fizika kaj kemia klasifiko
Laŭ la malsamaj fizikaj kaj kemiaj ecoj de diversaj plastoj, plastoj povas esti dividitaj en du tipojn: termohardantaj plastoj kaj termoplastaj plastoj.
(1) Termoplastaĵo
Termoplastoj (Termoplastoj): rilatas al plastoj, kiuj fandiĝas post varmigo, povas flui en la muldilon post malvarmigo, kaj poste fandiĝas post varmigo; varmigo kaj malvarmigo povas esti uzataj por produkti inversigeblajn ŝanĝojn (likvaĵo ←→solido), jes la tiel nomata fizika ŝanĝo. Ĝeneraluzeblaj termoplastoj havas kontinuan uztemperaturojn sub 100 °C. Polietileno, polivinilklorido, polipropileno kaj polistireno ankaŭ estas nomataj la kvar ĝeneraluzeblaj plastoj. Termoplastoj estas dividitaj en hidrokarbonojn, vinilojn kun polusaj genoj, inĝenierajn, celulozajn kaj aliajn tipojn. Ili moliĝas kiam varmigitaj, kaj malmoliĝas kiam malvarmigitaj. Ili povas esti plurfoje moligitaj kaj hardigitaj kaj konservi certan formon. Ili estas solveblaj en certaj solviloj kaj havas la proprecon esti fandeblaj kaj solveblaj. Termoplastoj havas bonegan elektran izoladon, precipe politetrafluoroetileno (PTFE), polistireno (PS), polietileno (PE), polipropileno (PP) havas ekstreme malaltan dielektran konstanton kaj dielektran perdon. Por altfrekvencaj kaj alttensiaj izolaj materialoj. Termoplastoj estas facile muldeblaj kaj prilaboreblaj, sed havas malaltan varmoreziston kaj facile rampiĝas. La grado de fluado varias laŭ ŝarĝo, media temperaturo, solvilo kaj humideco. Por superi ĉi tiujn malfortojn de termoplastoj kaj plenumi la bezonojn de aplikoj en la kampoj de spacteknologio kaj nova energi-disvolviĝo, ĉiuj landoj disvolvas varmorezistajn rezinojn, kiuj povas esti fanditaj, kiel ekzemple polietereterketono (PEEK) kaj polieteretosulfono (PES), poliarilsulfono (PASU), polifenilena sulfido (PPS), ktp. Kompozitaj materialoj uzantaj ilin kiel matricajn rezinojn havas pli altajn mekanikajn ecojn kaj kemian reziston, povas esti termoformitaj kaj velditaj, kaj havas pli bonan interlamenan ŝirreziston ol epoksiaj rezinoj. Ekzemple, uzante polietereterketonon kiel matrican rezinon kaj karbonfibron por fari kompozitan materialon, la lacecrezisto superas tiun de epoksio/karbonfibro. Ĝi havas bonan frapreziston, bonan flureziston je ĉambra temperaturo kaj bonan prilaboreblecon. Ĝi povas esti uzata kontinue je 240-270 °C. Ĝi estas ideala alt-temperatura izola materialo. La kompozita materialo farita el polietersulfono kiel la matrica rezino kaj karbonfibro havas altan forton kaj malmolecon je 200°C, kaj povas konservi bonan reziston al frakoj je -100°C; ĝi estas netoksa, nebrulema, kun minimuma rezisto al fumo kaj radiado. Nu, oni atendas, ke ĝi estos uzata kiel ŝlosila komponanto de kosmoŝipo, kaj ĝi ankaŭ povas esti muldita en radomon, ktp.
Formaldehid-ligitaj plastoj inkluzivas fenolajn plastojn, amino-plastojn (kiel ureo-formaldehido-melamino-formaldehido, ktp.). Aliaj krucligitaj plastoj inkluzivas nesaturitajn poliesterojn, epoksiajn rezinojn kaj ftalajn dialilajn rezinojn.
(2) Termohardanta plasto
Termohardantaj plastoj rilatas al plastoj, kiuj povas esti harditaj sub varmo aŭ aliaj kondiĉoj aŭ havas nesolveblajn (fandantajn) karakterizaĵojn, kiel ekzemple fenolaj plastoj, epoksiaj plastoj, ktp. Termohardantaj plastoj estas dividitaj en formaldehidajn krucligitajn tipojn kaj aliajn krucligitajn tipojn. Post termika prilaborado kaj muldado, nefandebla kaj nesolvebla hardita produkto formiĝas, kaj la rezinaj molekuloj estas krucligitaj en retan strukturon per lineara strukturo. Pliigita varmo malkomponiĝos kaj detruos. Tipaj termohardantaj plastoj inkluzivas fenolajn, epoksiajn, aminoacidajn, nesaturitajn poliesterojn, furanojn, polisiloksanojn kaj aliajn materialojn, same kiel pli novajn polidipropilenajn ftalatajn plastojn. Ili havas la avantaĝojn de alta varmorezisto kaj rezisto al deformado kiam varmigitaj. La malavantaĝo estas, ke la mekanika forto ĝenerale ne estas alta, sed la mekanika forto povas esti plibonigita per aldono de plenigaĵoj por fari lamenigitajn materialojn aŭ mulditajn materialojn.
Termohardantaj plastoj faritaj el fenola rezino kiel ĉefa kruda materialo, kiel ekzemple fenola muldita plasto (ofte konata kiel Bakelito), estas daŭremaj, dimensie stabilaj kaj rezistemaj al aliaj kemiaj substancoj krom fortaj alkaloj. Diversaj plenigaĵoj kaj aldonaĵoj povas esti aldonitaj laŭ malsamaj uzoj kaj postuloj. Por variaĵoj, kiuj postulas altan izolan rendimenton, glimo aŭ vitrofibro povas esti uzataj kiel plenigaĵo; por variaĵoj, kiuj postulas varmoreziston, asbesto aŭ aliaj varmorezistaj plenigaĵoj povas esti uzataj; por variaĵoj, kiuj postulas sisman reziston, diversaj taŭgaj fibroj aŭ kaŭĉuko povas esti uzataj kiel plenigaĵoj. Kaj iuj hardigaj agentoj por fari alt-fortecajn materialojn. Krome, modifitaj fenolaj rezinoj kiel anilino, epoksio, polivinila klorido, poliamido kaj polivinila acetalo ankaŭ povas esti uzataj por plenumi la postulojn de malsamaj aplikoj. Fenolaj rezinoj ankaŭ povas esti uzataj por fari fenolajn lamenaĵojn, kiuj karakteriziĝas per alta mekanika forto, bonaj elektraj ecoj, korodrezisto kaj facila prilaborado. Ili estas vaste uzataj en malalt-tensiaj elektraj ekipaĵoj.
Aminoplastoj inkluzivas ureo-formaldehidon, melamino-formaldehidon, ureo-melamino-formaldehidon kaj tiel plu. Ili havas la avantaĝojn de malmola teksturo, gratrezisto, senkolora, travidebla, ktp. Aldonante kolorajn materialojn, oni povas fari kolorajn produktojn, ofte konatajn kiel elektra jado. Ĉar ĝi estas rezistema al oleo kaj ne estas influata de malfortaj alkaloj kaj organikaj solviloj (sed ne acidrezistema), ĝi povas esti uzata je 70°C dum longa tempo, kaj povas elteni 110 ĝis 120°C mallongtempe, kaj povas esti uzata en elektraj produktoj. Melamino-formaldehida plasto havas pli altan malmolecon ol ureo-formaldehida plasto, kaj havas pli bonan akvoreziston, varmoreziston kaj arkoreziston. Ĝi povas esti uzata kiel arkorezista izola materialo.
Ekzistas multaj specoj de termohardantaj plastoj faritaj kun epoksirezino kiel la ĉefa kruda materialo, inter kiuj ĉirkaŭ 90% baziĝas sur bisfenolo A epoksirezino. Ĝi havas bonegan adheron, elektran izoladon, varmoreziston kaj kemian stabilecon, malaltan ŝrumpadon kaj akvoabsorbon, kaj bonan mekanikan forton.
Kaj nesaturita poliestero kaj epoksirezino povas esti transformitaj en FRP, kiu havas bonegan mekanikan forton. Ekzemple, vitrofibro-plifortigita plasto farita el nesaturita poliestero havas bonajn mekanikajn ecojn kaj malaltan densecon (nur 1/5 ĝis 1/4 de ŝtalo, 1/2 de aluminio), kaj estas facile prilaborebla en diversajn elektrajn partojn. La elektraj kaj mekanikaj ecoj de plastoj faritaj el dipropilena ftalata rezino estas pli bonaj ol tiuj de fenolaj kaj amino-termohardantaj plastoj. Ĝi havas malaltan higroskopecon, stabilan produktograndecon, bonan muldan rendimenton, acidan kaj alkalan reziston, bolantan akvon kaj iujn organikajn solvilojn. La mulda komponaĵo taŭgas por fabrikado de partoj kun kompleksa strukturo, temperaturrezisto kaj alta izolado. Ĝenerale, ĝi povas esti uzata dum longa tempo en la temperaturintervalo de -60~180℃, kaj la varmorezista grado povas atingi F ĝis H gradon, kiu estas pli alta ol la varmorezisto de fenolaj kaj amino-plastoj.
Silikonaj plastoj en la formo de polisiloksana strukturo estas vaste uzataj en elektroniko kaj elektra teknologio. Silikonaj lamenigitaj plastoj estas plejparte plifortigitaj per vitroŝtofo; silikonaj mulditaj plastoj estas plejparte plenigitaj per vitrofibro kaj asbesto, kiuj estas uzataj por fabriki partojn, kiuj rezistas al altaj temperaturoj, altfrekvencaj aŭ subakvigeblaj motoroj, elektraj aparatoj kaj elektronikaj ekipaĵoj. Ĉi tiu tipo de plasto karakteriziĝas per sia malalta dielektrika konstanto kaj tgδ-valoro, kaj estas malpli influita de frekvenco. Ĝi estas uzata en la elektraj kaj elektronikaj industrioj por rezisti koronon kaj arkojn. Eĉ se la malŝarĝo kaŭzas putriĝon, la produkto estas silicia dioksido anstataŭ konduktiva karbonnigro. Ĉi tiu tipo de materialo havas elstaran varmoreziston kaj povas esti uzata kontinue je 250 °C. La ĉefaj malavantaĝoj de polisilikono estas malalta mekanika forto, malalta glueco kaj malbona oleorezisto. Multaj modifitaj silikonaj polimeroj estis evoluigitaj, kiel ekzemple poliesteraj modifitaj silikonaj plastoj kaj estis aplikitaj en elektra teknologio. Kelkaj plastoj estas kaj termoplastaj kaj termohardantaj plastoj. Ekzemple, polivinila klorido estas ĝenerale termoplasto. Japanio evoluigis novan tipon de likva polivinil-klorido, kiu estas termohardanta kaj havas muldan temperaturon de 60 ĝis 140 °C. Plasto nomata Lundex en Usono havas kaj termoplastajn prilaborajn trajtojn kaj la fizikajn ecojn de termohardantaj plastoj.
① Hidrokarbonaj plastoj.
Ĝi estas nepolusa plasto, kiu estas dividita en kristalajn kaj nekristalajn. Kristalaj hidrokarbonaj plastoj inkluzivas polietilenon, polipropilenon, ktp., kaj nekristalaj hidrokarbonaj plastoj inkluzivas polistirenon, ktp.
②Vinilaj plastoj enhavantaj polusajn genojn.
Krom fluoroplastoj, la plej multaj el ili estas nekristalaj travideblaj korpoj, inkluzive de polivinilklorido, politetrafluoroetileno, polivinilacetato, ktp. La plej multaj vinilaj monomeroj povas esti polimerigitaj kun radikalaj kataliziloj.
③Termoplastaj inĝenieraj plastoj.
Ĉefe inkluzivas polioksimetilenon, poliamidon, polikarbonaton, ABS, polifenilenan eteron, polietilenan tereftalaton, polisulfonon, polietersulfonon, poliimidon, polifenilenan sulfidon, ktp. Politetrafluoroetileno. Modifita polipropileno, ktp. ankaŭ estas inkluditaj en ĉi tiu gamo.
④ Termoplastaj celulozaj plastoj.
Ĝi ĉefe inkluzivas celulozan acetaton, celulozan acetatan butiraton, celofanon, celofanon kaj tiel plu.
Ni povas uzi ĉiujn plastajn materialojn supre.
Sub normalaj cirkonstancoj, manĝaĵ-kvalita PP kaj medicin-kvalita PP estas uzataj por produktoj similaj alkuleroj. La pipetoestas farita el HDPE-materialo, kaj laprovtuboestas ĝenerale farita el medicina grado PP aŭ PS materialo. Ni ankoraŭ havas multajn produktojn, uzante malsamajn materialojn, ĉar ni estasŝimofabrikanto, preskaŭ ĉiuj plastaj produktoj povas esti produktitaj
Afiŝtempo: 12-a de majo 2021
