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你知道PC加纤的关键点是什么吗?

发布日期:2021-06-10
信息摘要:
在现实生活中,有许多产品使用PC原材料。为了提高原PC材料的强度,有必要加入PC加纤以提高硬度。它是一种无定形热塑性塑料。它是一种分子链上具有碳酸盐结构的高分子化合物,是以它为基础的各种材料的总称,在

在现实生活中,有许多产品使用PC原材料。为了提高原PC材料的强度,有必要加入PC加纤以提高硬度。它是一种无定形热塑性塑料。它是一种分子链上具有碳酸盐结构的高分子化合物,是以它为基础的各种材料的总称,在某些领域,PC加纤已不能满足实际使用的需要,于是人们开始用PC加纤来增强聚碳酸酯,而PC加纤具有最好的增强效果。


PC加纤强度高、适用于注射、挤出、压制成型。其优异的抗冲性能和尺寸稳定性,使其适用于机械性能要求极高的领域,发挥功能性作用,以及代替沉重的金属零件。

现如今现代汽车制造往安全、环保、节能、轻型和美观等方面发展,PC加纤汽车零部件具有重量轻、抗冲击、韧性好、成本低、造型美观、节约能源和保持环境等优点,在汽车零部件方面有广泛应用,如保险杠、仪表板、除霜器、门把手、车轮罩、组合仪表指针、仪表零件、汽车装饰件、物品箱盖、汽车底座和座位等都有增强PC加纤的影子。


1、那么玻纤增强PC的难点是什么?


PC加纤以后,所有的塑料韧性会降低,而脆性会增加,由于PC加纤的加入,不加之前是透明的,加了之后变成不透明了,所有PC材料的熔融粘度增大,流动性变差,注塑压力比不加PC加纤的要增加很多,为了正常注塑,所有增强原料的注塑温度要比不加PC加纤维的提高10℃-30℃,增强塑料的吸湿性能大加强,原来纯塑料不吸水的也会变得吸水,因此,注塑时都要进烘干。


2、PC加纤增强“浮纤”现象产生原因分析:


PC加纤成型生产中容易出现一些问题,包括因熔融粘度大造成的充填困难、因混炼不均造成的性能变化以及制品表面质量、翘曲变形等等。特别是制品表面质量,对于外观要求越来越高的产品零件来说,有着十分重要的意义。“浮纤”现象是PC加纤在注射成型过程中,经常出现的表面质量问题,一直困扰着塑料制品的生产制造。


在PC加纤注塑成型过程中会出现“漂浮纤维”现象。粘流状态的聚酯熔体通过模具浇注系统从注塑机的喷嘴注入模腔。在这个流动过程中,由于玻璃纤维和聚碳酸酯的比重不同,它们的流动性也会不同,从而形成分离趋势。当分离力大于界面粘附力时,二者会发生分离,低密度材料浮于表面,高密度材料沉于表面。由于PC加纤的密度较低,它会浮到表面并暴露出来,导致产品表面出现白色痕迹。另外,聚酯在流动过程中受到螺杆、喷嘴、流道和浇口的摩擦力和剪切力的影响,容易引起局部粘度的差异,破坏玻璃纤维表面的界面层。熔体粘度越小,界面层损伤越小,对玻璃纤维的粘附力越小。当粘度小到一定程度时,PC加纤就会摆脱树脂基体的束缚,逐渐堆积到表面并暴露出来。


塑胶答疑

你知道PC加纤的关键点是什么吗?

在现实生活中,有许多产品使用PC原材料。为了提高原PC材料的强度,有必要加入PC加纤以提高硬度。它是一种无定形热塑性塑料。它是一种分子链上具有碳酸盐结构的高分子化合物,是以它为基础的各种材料的总称,在某些领域,PC加纤已不能满足实际使用的需要,于是人们开始用PC加纤来增强聚碳酸酯,而PC加纤具有最好的增强效果。


PC加纤强度高、适用于注射、挤出、压制成型。其优异的抗冲性能和尺寸稳定性,使其适用于机械性能要求极高的领域,发挥功能性作用,以及代替沉重的金属零件。

现如今现代汽车制造往安全、环保、节能、轻型和美观等方面发展,PC加纤汽车零部件具有重量轻、抗冲击、韧性好、成本低、造型美观、节约能源和保持环境等优点,在汽车零部件方面有广泛应用,如保险杠、仪表板、除霜器、门把手、车轮罩、组合仪表指针、仪表零件、汽车装饰件、物品箱盖、汽车底座和座位等都有增强PC加纤的影子。


1、那么玻纤增强PC的难点是什么?


PC加纤以后,所有的塑料韧性会降低,而脆性会增加,由于PC加纤的加入,不加之前是透明的,加了之后变成不透明了,所有PC材料的熔融粘度增大,流动性变差,注塑压力比不加PC加纤的要增加很多,为了正常注塑,所有增强原料的注塑温度要比不加PC加纤维的提高10℃-30℃,增强塑料的吸湿性能大加强,原来纯塑料不吸水的也会变得吸水,因此,注塑时都要进烘干。


2、PC加纤增强“浮纤”现象产生原因分析:


PC加纤成型生产中容易出现一些问题,包括因熔融粘度大造成的充填困难、因混炼不均造成的性能变化以及制品表面质量、翘曲变形等等。特别是制品表面质量,对于外观要求越来越高的产品零件来说,有着十分重要的意义。“浮纤”现象是PC加纤在注射成型过程中,经常出现的表面质量问题,一直困扰着塑料制品的生产制造。


在PC加纤注塑成型过程中会出现“漂浮纤维”现象。粘流状态的聚酯熔体通过模具浇注系统从注塑机的喷嘴注入模腔。在这个流动过程中,由于玻璃纤维和聚碳酸酯的比重不同,它们的流动性也会不同,从而形成分离趋势。当分离力大于界面粘附力时,二者会发生分离,低密度材料浮于表面,高密度材料沉于表面。由于PC加纤的密度较低,它会浮到表面并暴露出来,导致产品表面出现白色痕迹。另外,聚酯在流动过程中受到螺杆、喷嘴、流道和浇口的摩擦力和剪切力的影响,容易引起局部粘度的差异,破坏玻璃纤维表面的界面层。熔体粘度越小,界面层损伤越小,对玻璃纤维的粘附力越小。当粘度小到一定程度时,PC加纤就会摆脱树脂基体的束缚,逐渐堆积到表面并暴露出来。



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