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时间:2019-09-13
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1、新技术新产品59P$Q9R8H2、至-"""吨。伸强度’4"""磅平方英寸,在’,"!仍保持在#"""自+)公司()*树脂问世以来,美国/5(、60(、*7*、磅平方英寸,弯曲模量达2-""""磅平方英寸,!"M089:;<=>?公司,欧洲@ABC、7>DE+E>FG、/9HFH>F公司,日玻纤增强()*的弯曲模量甚至高达’&"""""磅平方本工程塑料公司、三井东亚株式会社,中国上海合成树英寸,远远高于其他高性能工程塑料。脂研究所、长春应用化学研究所,相继以不同的工艺路()*的+E:NH9:冲击强度也很好,为K!"英寸一线和技术开发类似的()*聚合物。目前全世界对()*磅。尽管它具有缺口敏感性,但只3、要在制品设计时避的年需求量为’""""吨左右。可以预料,随着()*老品免锐角减少应力集中,就能保持最大的冲击强度。此种的增强改性、新品种./0)1$!的诞生以及特种工外,()*拥有非凡的韧性,它的断裂伸长率较高程塑料合金如()*((I、()*(7、()*(@等的涌现,其(#"3-"M),能为制件的勾扣结构提供设计自由度。产需量将年年俱增。()*的耐蠕变性和耐疲劳性很突出,在遭受长期恒定低应力负荷下,表观模量变化可忽略不计,只是在高温和应力下才要考虑。()*制件在受到反复的负荷和振动的情况所产生的疲劳是一个很重要的设计问题,在此情况下,应利用应力%应变曲线来判定制件的4、使用寿命。这些曲线可以用来决定耐疲劳性极限或材料在不破坏的情况下能耐受的最大循环应力。(见图’O$$$+)$$()*的化学结构式图!,K,2)从()*的化学性结构式可知,它是一种芳族高分子聚合物,它所显示的杰出综合理化、机械、电、热性能和典型的热塑性塑料成型加工适应性相结合,使之———————————————————————作者简介:陶国源,教授级高级工程师,工程塑料成型加工应用技术专家。中国塑料工程学会理事,美国尖端材料与加工工程学会(I@1())会员。曾在美国通用电气公司(+))上海工程塑料技术服务部担任经理及市场发展专家’!年,现任香港毅兴行毅兴工程塑料公司资5、深技术顾问。图!$$$$()*在!K!下的弯曲蠕变K-!""#$%$&学品显示特别的耐受性。它不受大多数碳氢化合物的影响,能耐无机酸、盐溶液以及稀碱(’6、$$$等时的应力应变图钴#"以每小时*兆拉德的速率经累积暴露+"""兆拉德之后,拉伸强度仅损失#I。此外,’()也能透过微波。成型加工性:和热固性聚酰亚胺不同,它能以传统的热塑性塑料成型方法成型,加上完美的机械切削和后装饰特性,可以制造各种各样的零部件。!J$’()的注射成型’()能以大多数热塑性塑料成型加工方法如注射、挤出、吹塑、热成型、模压加工,但是迄今为此最为图,$$$$弯曲疲劳耐久性广泛应用的成型加工方法是注射成型,大约B+:以上热性能:’()的玻璃化温度是!*+!,热变形温度的’()是通过这一方法转变成大小不一、形状复杂、!""!(!#,磅平方英寸负荷下)7、,连续使用温度*&"!尺寸精确、性价比高的制件。下面着重介绍’()注射(-.$/012345$&,#/),虽然它的耐温性在聚酰亚胺塑料中成型涉及的流变性能、设备要求、工艺条件等等。是最低的,但是’()的熔件热稳定性极佳,在正常加工温聚合物流变性:图+是纯’()的熔融体流变特性度下停滞*小时并不出现分解碳化现象,制件在高温下曲线,显然属于非牛顿型流体,即随剪切速率和熔融仍保持良好性能。’()的热膨胀系数和收缩率较小,前者温度的提高,它的熔体粘度是逐步下降的。因此,在注为+6#"*"7+米米!,后者为"8+9"8&:,因此,’()制件的射成型过程中,如欲加工壁薄、流
2、至-"""吨。伸强度’4"""磅平方英寸,在’,"!仍保持在#"""自+)公司()*树脂问世以来,美国/5(、60(、*7*、磅平方英寸,弯曲模量达2-""""磅平方英寸,!"M089:;<=>?公司,欧洲@ABC、7>DE+E>FG、/9HFH>F公司,日玻纤增强()*的弯曲模量甚至高达’&"""""磅平方本工程塑料公司、三井东亚株式会社,中国上海合成树英寸,远远高于其他高性能工程塑料。脂研究所、长春应用化学研究所,相继以不同的工艺路()*的+E:NH9:冲击强度也很好,为K!"英寸一线和技术开发类似的()*聚合物。目前全世界对()*磅。尽管它具有缺口敏感性,但只
3、要在制品设计时避的年需求量为’""""吨左右。可以预料,随着()*老品免锐角减少应力集中,就能保持最大的冲击强度。此种的增强改性、新品种./0)1$!的诞生以及特种工外,()*拥有非凡的韧性,它的断裂伸长率较高程塑料合金如()*((I、()*(7、()*(@等的涌现,其(#"3-"M),能为制件的勾扣结构提供设计自由度。产需量将年年俱增。()*的耐蠕变性和耐疲劳性很突出,在遭受长期恒定低应力负荷下,表观模量变化可忽略不计,只是在高温和应力下才要考虑。()*制件在受到反复的负荷和振动的情况所产生的疲劳是一个很重要的设计问题,在此情况下,应利用应力%应变曲线来判定制件的
4、使用寿命。这些曲线可以用来决定耐疲劳性极限或材料在不破坏的情况下能耐受的最大循环应力。(见图’O$$$+)$$()*的化学结构式图!,K,2)从()*的化学性结构式可知,它是一种芳族高分子聚合物,它所显示的杰出综合理化、机械、电、热性能和典型的热塑性塑料成型加工适应性相结合,使之———————————————————————作者简介:陶国源,教授级高级工程师,工程塑料成型加工应用技术专家。中国塑料工程学会理事,美国尖端材料与加工工程学会(I@1())会员。曾在美国通用电气公司(+))上海工程塑料技术服务部担任经理及市场发展专家’!年,现任香港毅兴行毅兴工程塑料公司资
5、深技术顾问。图!$$$$()*在!K!下的弯曲蠕变K-!""#$%$&学品显示特别的耐受性。它不受大多数碳氢化合物的影响,能耐无机酸、盐溶液以及稀碱(’6、$$$等时的应力应变图钴#"以每小时*兆拉德的速率经累积暴露+"""兆拉德之后,拉伸强度仅损失#I。此外,’()也能透过微波。成型加工性:和热固性聚酰亚胺不同,它能以传统的热塑性塑料成型方法成型,加上完美的机械切削和后装饰特性,可以制造各种各样的零部件。!J$’()的注射成型’()能以大多数热塑性塑料成型加工方法如注射、挤出、吹塑、热成型、模压加工,但是迄今为此最为图,$$$$弯曲疲劳耐久性广泛应用的成型加工方法是注射成型,大约B+:以上热性能:’()的玻璃化温度是!*+!,热变形温度的’()是通过这一方法转变成大小不一、形状复杂、!""!(!#,磅平方英寸负荷下)7、,连续使用温度*&"!尺寸精确、性价比高的制件。下面着重介绍’()注射(-.$/012345$&,#/),虽然它的耐温性在聚酰亚胺塑料中成型涉及的流变性能、设备要求、工艺条件等等。是最低的,但是’()的熔件热稳定性极佳,在正常加工温聚合物流变性:图+是纯’()的熔融体流变特性度下停滞*小时并不出现分解碳化现象,制件在高温下曲线,显然属于非牛顿型流体,即随剪切速率和熔融仍保持良好性能。’()的热膨胀系数和收缩率较小,前者温度的提高,它的熔体粘度是逐步下降的。因此,在注为+6#"*"7+米米!,后者为"8+9"8&:,因此,’()制件的射成型过程中,如欲加工壁薄、流
6、$$$等时的应力应变图钴#"以每小时*兆拉德的速率经累积暴露+"""兆拉德之后,拉伸强度仅损失#I。此外,’()也能透过微波。成型加工性:和热固性聚酰亚胺不同,它能以传统的热塑性塑料成型方法成型,加上完美的机械切削和后装饰特性,可以制造各种各样的零部件。!J$’()的注射成型’()能以大多数热塑性塑料成型加工方法如注射、挤出、吹塑、热成型、模压加工,但是迄今为此最为图,$$$$弯曲疲劳耐久性广泛应用的成型加工方法是注射成型,大约B+:以上热性能:’()的玻璃化温度是!*+!,热变形温度的’()是通过这一方法转变成大小不一、形状复杂、!""!(!#,磅平方英寸负荷下)
7、,连续使用温度*&"!尺寸精确、性价比高的制件。下面着重介绍’()注射(-.$/012345$&,#/),虽然它的耐温性在聚酰亚胺塑料中成型涉及的流变性能、设备要求、工艺条件等等。是最低的,但是’()的熔件热稳定性极佳,在正常加工温聚合物流变性:图+是纯’()的熔融体流变特性度下停滞*小时并不出现分解碳化现象,制件在高温下曲线,显然属于非牛顿型流体,即随剪切速率和熔融仍保持良好性能。’()的热膨胀系数和收缩率较小,前者温度的提高,它的熔体粘度是逐步下降的。因此,在注为+6#"*"7+米米!,后者为"8+9"8&:,因此,’()制件的射成型过程中,如欲加工壁薄、流
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