I. Vymedzenie pojmuplasty
Plast je polymérny organický materiál so živicou ako hlavnou zložkou, ktorý sa dá tvarovať do určitého tvaru pri určitej teplote a tlaku a dokáže si určitý tvar udržať pri normálnej teplote.
Živica označuje organický polymér, ktorý má obvykle pri zahrievaní určitý rozsah transformácie alebo tavenia, má tekutosť, keď je transformovaný vonkajšou silou, a je tuhý alebo polopevný alebo kvapalný pri normálnej teplote. Je to najzákladnejšia a najdôležitejšia zložka plastov. Všeobecne povedané, akýkoľvek polymér, ktorý je základným materiálom plastov v plastikárskom priemysle, sa dá nazvať živica.
Po druhé, klasifikácia plastov
V súčasnosti neexistuje presná klasifikácia plastov a všeobecná klasifikácia je nasledovná:
1. Podľa fyzikálnych a chemických vlastností plastov, termoplastické plasty: plasty, ktoré je možné opakovane ohrievať, mäknúť a ochladzovať a vytvrdzovať v rámci určitého teplotného rozsahu. Ako napríklad polyetylénový plast a polyvinylchloridový plast. Termosetové plasty: plasty, ktoré môžu vplyvom tepla alebo iných podmienok stuhnúť na nerozpustné materiály. Ako napríklad fenolové plasty, epoxidové plasty atď.
2. Klasifikujte všeobecné plasty podľa ich použitia: -všeobecný sa týka plastov s veľkou produkciou, širokým použitím, dobrou tvárnosťou a nízkou cenou. Ako je polyetylén, polypropylén a polyvinylchlorid. Technické plasty: -všeobecne sa jedná o plasty, ktoré unesú určité vonkajšie sily, majú dobré mechanické vlastnosti a tvarovú stálosť, stále si zachovávajú svoje vynikajúce vlastnosti pri vysokých a nízkych teplotách a môžu sa použiť ako konštrukčné konštrukčné diely. Ako napríklad ABS, nylon, poly kamenec atď.
Špeciálne plasty: - Všeobecne sa jedná o plasty so špeciálnymi funkciami (ako je tepelná odolnosť, samomazanie atď.), Ktoré sa používajú na špeciálne požiadavky. Ako napríklad fluoroplasty a organický kremík.
3. Formovanie plastov podľa spôsobu formovania plastov: zmes živíc na formovanie. Napríklad všeobecné termosetové plasty. Laminované plasty: označuje vláknitú tkaninu impregnovanú živicou, ktorú je možné laminovať a spojiť lisovaním za tepla za vzniku celého materiálu. Vstrekovanie, vytláčanie a vyfukovanie plastov: - všeobecne sa jedná o oddelenie miešania živice, ktoré sa môže topiť a prúdiť pri teplote valca a rýchlo vytvrdzovať vo forme. Ako napríklad všeobecné termoplasty.
Odlievací plast: tekutá živicová zmes, ktorú je možné naliať do formy a bez tlaku alebo malého tlaku vytvrdiť na výrobok určitého tvaru. Napr. MC nylon. Reakčná zmes na formovanie vstrekovaním: všeobecne sa jedná o tekutú surovinu, ktorá sa vstrekuje do dutiny formy pod tlakom a potom reaguje a tuhne, aby sa získal hotový produkt. Ako napríklad polyuretán.
4. Formovací prášok podľa plastových polotovarov a výrobkov: tiež sa nazýva plastový prášok, ktorý sa získava hlavne úplným zmiešaním, lisovaním a drvením termosetovej živice (napríklad fenolovej živice) a plniva. Ako napríklad fenolový plastový prášok. Vystužené plasty: druh plastov s vystuženými materiálmi a niektorými mechanickými vlastnosťami sa v porovnaní s pôvodnou živicou výrazne zlepšil. Penový plast: plast s množstvom mikropórov v celku. Tenký film: obvykle sa jedná o ploché a mäkké plastové výrobky s hrúbkou pod 0,25 mm.
Po tretie, základné vlastnosti plastov
1. Nízka hmotnosť a vysoká špecifická pevnosť. Plasty sú ľahké a hustota bežných plastov je medzi 0,9 ~ 2,3 g / cm3, čo je len asi 1/8 ~ 1/4 ocele a 1/2 hliníka, zatiaľ čo hustota rôznych penových plastov je ešte nižšia, čo je medzi 0,01 až 0,5 g / cm3.
Pevnosť vypočítaná ako jednotková hmotnosť sa nazýva špecifická pevnosť a špecifická pevnosť niektorých vystužených plastov sa približuje alebo dokonca prevyšuje pevnosť ocele. Napríklad pevnosť v ťahu na jednotku hmotnosti legovanej ocele je 160 MPa, zatiaľ čo plast vystužený skleneným vláknom môže dosiahnuť 170 ~ 400 MPa.
2. Vynikajúci elektrický izolačný výkon. Takmer všetky plasty majú vynikajúce elektrické izolačné vlastnosti, ako sú veľmi malé dielektrické straty a vynikajúca odolnosť voči oblúku, ktoré sú porovnateľné s keramikou.
3. Vynikajúca chemická stabilita. Všeobecne majú plasty dobrú odolnosť proti korózii voči chemikáliám, ako sú kyseliny a zásady, najmä polytetrafluóretylén, ktorý má lepšiu odolnosť proti chemickej korózii ako zlato a dokonca odoláva korózii silných korozívnych elektrolytov, ako je aqua regia, preto sa plast nazýva GG. kráľ" ;.
4. Dobrý antifrikčný odpor a odolnosť proti opotrebovaniu. Väčšina plastov má vynikajúce antifrikčné vlastnosti, odolnosť proti opotrebovaniu a samomazné vlastnosti. Veľa valivých súčastí vyrobených z technických plastov využíva tieto vlastnosti plastov. Keď sa do antifrikčných plastov pridajú niektoré tuhé mazivá a plnivá, môže sa znížiť ich koeficient trenia alebo sa môže ďalej zlepšiť ich odolnosť proti opotrebovaniu.
5. Prenos svetla a ochranný výkon. Väčšinu plastov možno použiť ako priehľadné alebo priesvitné výrobky, medzi ktorými sú polystyrénové a akrylátové plasty také priehľadné ako sklo. Chemický názov plexiskla je polymetylmetakrylát, ktorý sa môže použiť ako letecký sklenený materiál.
Polyvinylchlorid, polyetylén, polypropylén a iné plastové fólie majú dobré priepustnosť svetla a tepelné izolačné vlastnosti a sú široko používané ako poľnohospodárske fólie. Plasty majú rôzne ochranné vlastnosti, preto sa často používajú ako ochranné a ochranné predmety, napríklad plastové fólie, škatule, sudy, fľaše atď.
6. Vynikajúci výkon v oblasti tlmenia nárazov a znižovania hluku. Niektoré plasty sú pružné a elastické. Ak sú vystavené častým vonkajším mechanickým nárazom a vibráciám, dochádza v ich vnútri k viskóznemu vnútornému treniu a mechanická energia sa premieňa na tepelnú energiu. Preto sa používajú ako tlmiace a tlmiace materiály v strojárstve. Napríklad ložiská a zuby vyrobené z technických plastov môžu znižovať hluk a rôzne penové plasty sa často používajú ako vynikajúce tlmiace a tlmiace materiály.
Vďaka vynikajúcim vlastnostiam vyššie uvedených plastov sa široko používajú v priemyselnej a poľnohospodárskej výrobe a v každodennom živote ľudí; V minulosti sa používal ako náhrada za kov, sklo, keramiku, drevo a vlákno a stal sa nepostrádateľným materiálom pre moderný život a špičkový priemysel.
Plasty však majú aj nedostatky. Napríklad tepelná odolnosť je horšia ako pri kovoch a iných materiáloch. Všeobecne sa plasty môžu používať iba pri teplotách pod 100 ° C a niekoľko z nich sa môže používať pri teplotách okolo 200 ° C;
Koeficient tepelnej rozťažnosti plastu je 3 až 10-krát väčší ako koeficient kovu a je ľahko ovplyvniteľný zmenami teploty a je ovplyvnená jeho rozmerová stabilita. Pri zaťažení bude plast pomaly spôsobovať viskózny tok alebo deformáciu, to znamená plazivý jav; Plasty navyše starnú pôsobením atmosféry, slnečného žiarenia, dlhodobého tlaku alebo nejakej kvality, čo zhoršuje výkonnosť atď.
Tieto nedostatky plastov viac či menej ovplyvňujú alebo obmedzujú jeho použitie. S rozvojom plastového priemyslu a prehlbovaním výskumných prác v oblasti plastových materiálov sa však tieto nedostatky postupne prekonávajú a neustále sa objavujú nové plasty s vynikajúcim výkonom a rôznymi plastovými kompozitnými materiálmi.
Po štvrté, použitie plastov
Plasty sa často používajú v poľnohospodárstve, priemysle, stavebníctve, obaloch, špičkových odvetviach obrany a v každodennom živote ľudí a ďalších oblastiach. Poľnohospodárstvo: Veľké množstvo plastov sa používa na výrobu mulčovacích fólií, fólií na zvyšovanie sadeníc, skleníkových fólií, zavlažovacích a drenážnych potrubí, rybárskych sietí, chovných plavákov atď. Priemyselné aspekty: elektrotechnický a elektrotechnický priemysel široko používa plasty na výrobu izolačných materiálov a obalov materiály;
V strojárskom priemysle sa na náhradu kovových výrobkov používajú prevodové kolesá, ložiská, ložiskové kryty a veľa plastových dielov; V chemickom priemysle sa plast používa ako potrubie, rôzne nádoby a iné antikorózne materiály; V stavebníctve sa používa ako dvere a okná, schodiskové zábradlia, podlahové dlaždice, stropy, tepelnoizolačné a zvukové izolačné dosky, tapety, vodovodné armatúry a potrubné jamy, ozdobné dosky a sanita atď.
V národnom obrannom priemysle a pokrokových technológiách sú plasty nepostrádateľnými materiálmi, či už sú to konvenčné zbrane, lietadlá, lode, rakety, rakety, umelé satelity, vesmírne lode a priemysel pre atómovú energiu. V každodennom živote ľudí 39 sú často používané plasty, ako sú plastové sandále, papuče, plášte do dažďa, kabelky, detské hračky 39, zubné kefky, škatule od mydla, termosky a pod.
V súčasnosti sa široko používa v rôznych domácich spotrebičoch, ako sú televízory, magnetofóny, elektrické ventilátory, práčky, chladničky atď. Ako nový obalový materiál sa v obalovej oblasti široko používa plast, ako sú rôzne duté kontajnery, kontajnery lisované vstrekovaním (obrátené boxy, kontajnery, sudy atď.), Obalové fólie, tkané vrecia, vlnité škatule, penové plasty, viazanie laná a baliace pásy atď.
V. História vývoja a súčasná situácia v plastikárskom priemysle
Už v 19. storočí ľudia používali prírodné živice ako asfalt, kolofónia, jantár a šelak. V roku 1868 bola prírodná celulóza nitrovaná a gáfor bol použitý ako plastifikátor na výrobu prvej plastovej odrody 39, ktorá sa nazýva celuloid. Od tej doby začala história ľudí, ktorí používajú plasty.
V roku 1909 sa objavil prvý syntetický plast-fenolový plast. V roku 1920 sa narodil ďalší syntetický plast-aminoplast (anilínformaldehydový plast). Tieto dva druhy plastov zohrávali v tom čase pozitívnu úlohu pri podpore rozvoja elektrotechnického priemyslu a priemyslu výroby prístrojov.
V 20. a 30. rokoch sa postupne objavovali alkydové živice, polyvinylchlorid, akrylát, polystyrén a polyamín. Od 40. rokov 20. storočia sa rozvojom vedy, techniky a priemyslu a rozsiahlym vývojom a využívaním ropných zdrojov rýchlo rozvíjal aj priemysel plastov. V odrodách sa objavil polyetylén, polypropylén, nenasýtený polyester, fluórplasty, epoxidová živica, polyoxymetylén, polykarbonát, polyimid atď.
