從受熱特性的角度簡述熱塑性塑料和熱固性塑料的區別

2025-06-07 13:20:09 字數 2697 閱讀 2184

1樓:歐陽永芬亢秋

熱塑性塑料(thermo

plastics

指加熱後會熔化,可流動至模具冷卻桐橋後成型,再加熱後又會熔化的塑料,即可運用加熱及冷卻,使其產生[可逆變化](液態←→固態),是所謂的物理變化。

熱塑性塑料又可再區分為泛用塑料、泛用工程塑料、高效能工程塑料等三類。

熱固性和熱塑性塑料的區別就好比是陶瓷和玻璃,乙個加熱後不可以融化,另乙個加熱後還可以融化,這個特性使熱塑性塑料可以簡單的重複利用,搞再生塑料就是以熱塑性塑料為主,如pvc、pmma、ps、pa、pe、pp、abs、pom、pc、ppo、pps等。酚醛、服醛、三聚氰胺甲醛、環氧、不飽和聚酯、有機矽等塑料,都是熱固性塑旦乎料。

主要用於隔熱、耐磨、絕緣、耐高壓電等在惡劣環境中使用的塑料,大部分局遲猛是熱固性塑料,最常用的應該是炒鍋鍋把手和高低壓電器。

2樓:康淑蘭馮琬

熱塑性塑料加熱時軟化,易熔融,且熔融時變得透明,常能從熔體拉出絲來,通常易於熱合。熱固性塑料加熱至材料化學分解前,保持其世野圓原有硬度不軟搜塌化,尺寸較穩定,至分解溫度脊轎炭化。

如何解釋熱塑性塑料與熱固性塑料在本質上的差別

3樓:聽雨丶夜

熱塑性塑料:這類塑料的特點是可以隨著溫度的公升高而變軟,被塑製成型,冷卻後變的堅硬,這個過程可以反覆多次進行。

熱固性塑料:這類塑料的特點是在一定溫度下,經過一定的時間加熱或加入固化劑後,即可固化。固化後的塑料,質地堅硬而不能溶於溶劑中,也不能用加熱的方法使之再軟化,如果溫度過高就會分解。

這是最本質的區別。

熱塑性材料有哪些熱塑性材料與熱固性材料的區別

4樓:日隆家居商場

熱塑性材料指具有加熱軟化、冷卻硬化特性的塑料。我們日常生活中使用的大部分塑料屬於這個範疇。加熱時變軟以至流動,冷卻變硬,這種過程是可逆的,可以反覆進行。

熱塑性材料有哪些。

聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲醛,聚碳酸酪,聚醯胺、丙烯酸類塑料、其它聚烯侵及其共聚物、聚諷、聚苯醚,氯化聚醚等都是熱塑性材料。熱塑性材料中樹脂分子鏈都是線型或帶支鏈的結構,分子鏈之間無化學鍵產生,加熱時軟化流廳肢動,冷卻變硬的過程是物理變化。

熱塑性材料又可再區分為泛用塑料、泛用工程塑料、高效能工程塑料等三類。

主要的熱塑性材料有聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)、聚苯乙烯(ps)、聚甲基丙烯酸甲酯(pmma,俗稱有機玻璃)、聚氯乙烯(pvc)、尼龍(nylon)、聚碳酸酯(pc)扮液世、聚氨酯(pu)、聚四氟乙烯(特富龍,ptfe)、聚對苯二甲酸乙二醇酯(pet,pete)等。

熱塑性材料與熱固性材料的區別。

一、熱塑性材料。

加熱時變軟以至流動,冷卻變硬,這種過程是可逆的,可以反覆進行。聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲醛,聚碳酸酪,聚醯胺、丙烯酸類塑料、其它聚烯侵埋納及其共聚物、聚諷、聚苯醚,氯化聚醚等都是熱塑性材料。熱塑性材料中樹脂分子鏈都是線型或帶支鏈的結構,分子鏈之間無化學鍵產生,加熱時軟化流動.冷卻變硬的過程是物理變化。

二、熱固性材料。

第一次加熱時可以軟化流動,加熱到一定溫度,產生化學反應一交鏈固化而變硬,這種變化是不可逆的,此後,再次加熱時,已不能再變軟流動了。正是藉助這種特性進行成型加工,利用第一次加熱時的塑化流動,在壓力下充滿型腔,進而固化成為確定形狀和尺寸的製品。這種材料稱為熱固性塑料。

熱固性塑料的樹脂固化前是線型或帶支鏈的,固化後分子鏈之間形成化學鍵,成為三度的網狀結構,不僅不能再熔觸,在溶劑中也不能溶解。酚醛、服醛、三聚氰胺甲醛、環氧、不飽和聚酯、有機矽等塑料,都是熱固性塑料。

主要用於隔熱、耐磨、絕緣、耐高壓電等在惡劣環境中使用的塑料,大部分是熱固性塑料,最常用的應該是炒鍋鍋把手和高低壓電器。

什麼是熱塑性塑料和熱固性塑料兩類?

5樓:抽轉組

根據各種塑料不同的理化特性,可以把塑料分為熱固性塑料和熱塑性塑料兩種型別。熱塑性塑料(thermoplastics):指加熱後會熔化,可流動至模具冷卻後成型,再加熱後又會熔化的塑料;即可運用加熱及冷卻,使其產生可逆變化(液態←→固態),是所謂的物理變化。

通用的熱塑性塑料其連續的使用溫度在100℃以下,聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯並稱為四大通用塑料。熱塑料性塑料又分烴類、含極性基因的乙烯基類、工程類、纖維素類等多種型別。簡鎮受熱時變軟,冷卻時變硬,能反覆軟化和硬化攔敏粗並保持一定的形狀。

可溶於一定的溶劑,具有可熔可溶的性質。熱塑性塑料具有優良的電絕緣性,特別是聚四氟乙烯(ptfe)、聚苯乙烯(ps)、聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)都具有極低的介電常數和介質損耗,宜於作高頻和高電壓絕緣材料。熱塑性塑料易於成型加工,但耐熱性較低,易於蠕變,其蠕變程度隨承受負荷、環境溫度、溶劑、溼度而變化。

為了克服熱塑性塑料的這些弱點,滿足在空間技術、新能源開發等領拿旦域應用的需要,各國都在開發可熔融成型的耐熱性樹脂,如聚醚醚酮(peek)、聚醚碸(pes)、聚芳碸(pasu)、聚苯硫醚(pps)等。以它們作為基體樹脂的複合材料具有較高的力學效能和耐化學腐蝕性,能熱成型和焊接,層間剪下強度比環氧樹脂好。如用聚醚醚酮作為基體樹脂與碳纖維製成複合材料,耐疲勞性超過環氧/碳纖維。

它的耐衝擊性好,在室溫下具有良好的耐蠕變性,加工性好,可在240~270℃連續使用,是一種非常理想的耐高溫絕緣材料。用聚醚碸作為基體樹脂與碳纖維製成的複合材料在200℃具有較高的強度和硬度,在-100℃尚能保持良好的耐衝擊性;無毒,不燃,發煙最少,耐輻射性好,預期可用它作航天飛船的關鍵部件,還可模塑加工成雷達天線罩等。

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