目录

  • 1 绪论
    • 1.1 前言
  • 2 第一章 材料的加工性质
    • 2.1 材料的加工性质
      • 2.1.1 知识点1 可挤压性
    • 2.2 聚合物在加工过程中的粘弹性行为
  • 3 第三章 聚合物液体在管和槽中的流动
    • 3.1 前言
    • 3.2 聚合物熔体的流变行为
    • 3.3 影响流变行为的主要因素
  • 4 第四章 聚合物液体在管和槽中的流动
    • 4.1 在简单几何形状管道中的流动
    • 4.2 聚合物流动中的弹性行为
  • 5 第五章 聚合物加工过程中的物理和化学变化
    • 5.1 结晶
    • 5.2 取向
    • 5.3 降解
  • 6 第六章 物料的配制
    • 6.1 物料的组成
    • 6.2 物料混合
  • 7 第七章 塑料的一次成型
    • 7.1 挤出成型
    • 7.2 注射成型
  • 8 第八章 胶料的组成及配合
    • 8.1 橡胶
    • 8.2 橡胶的配合剂
  • 9 第九章 胶料的加工
    • 9.1 胶料的加工
    • 9.2 塑炼
    • 9.3 混炼
  • 10 硫化
    • 10.1 硫化的作用
  • 11 翻转课堂
    • 11.1 聚烯烃的加工性质
材料的加工性质

玻璃态

玻璃态不是物质的一个状态,是它的结构。 固态物质分为晶体和非晶体,构成晶体的原子(或离子或分子)具有一定的空间结构(即晶格),晶体具有一定的晶体形状,和固定熔点,并不具有各向同性。玻璃态就是一种非晶体,非晶体是固体中除晶体以外的固体。它没有固定的形状和固定熔点,具有各向同性。它们随着温度的升高逐渐变软,最后才熔化。变软后可加工成各种形状。

特性

1、各向同性:由于玻璃具有统计性均匀结构,在不同方向上具有相同数值性质,如折射率、硬度、弹性模数、介电常数,在无内应力下具有双折射现象。

2、加热时逐渐软化:由脆态进入可塑态、高黏态、最后成为熔体,黏度是连续变化的。

3、熔融和凝固是可逆的:反复加热到熔融态,又按同一制度加热和凝固,如不产生分相和结晶,会恢复到原来的性质。

4、玻璃态的内能比晶体大:在合适的温度条件下,玻璃有结晶是倾向,在液相线以下温度,玻璃结晶是自发的,无需外界做功。

5、玻璃性质在一定范围内随成分发生连续变化:由此可以改变成分来改变玻璃的性质,如普通硅酸盐玻璃是绝缘体,但硫族玻璃为半导体,As2Te3在27℃下的电导率高达10s/m

高弹态

高弹态(rubbery state):链段运动但整个分子链不产生移动。此时受较小的力就可发生很大的形变(100~1000%),外力除去后形变可完全恢复,称为高弹形变。高弹态是高分子所特有的力学状态。

粘流态

黏流态(英文名称viscous state)又称塑性态(plastic state),高分子物理流变学的专用术语。其物理意义为无定形高分子聚合物在较高温度,较大外力长时间的作用下所处的力学状态。其特征是会产生随着时间延长而增长的不可逆形变,产生流动的粘液,高聚物如合成塑料加工成型、合成纤维纺丝等,都是在高聚物的黏流态下进行的。

1、聚合物加工经历的两个阶段

首先聚合物由不能流动的固体变成具有良好流动性的熔体,然后将其在一定的模具中获得形状,并冷却固定住形状。

2、聚合物的加工方法

根据聚合物的不同状态,采用不同的加工方法。玻璃态时可采用机械加工方式,高弹态时可采用中空成型、差压成型、真空成型及薄膜的冷、热拉伸;熔融态的聚合物可采用挤出成型、注射成型、压延成型及熔融纺丝等。这些加工方法中,玻璃态和熔融态加工后的制品尺寸稳定性好,而高弹态加工的制品尺寸稳定性差。

3、聚合物的四个加工性质

可挤压性、 可模塑性、 可纺性、 可延性。