1. Что такое пластик?
Пластмассы представляют собой полимерные соединения, полученные из мономера в качестве сырья путем аддитивной или конденсационной полимеризации.
Полимерная цепь является фотополимером, если она полимеризована из одного мономера. Если в полимерной цепи имеется несколько мономеров, полимер является сополимером. Другими словами, пластик — это полимер.
Пластмассы можно разделить на термопластичные и термореактивные пластмассы в зависимости от состояния после нагрева.
Термореактивный пластик – это пластик, обладающий свойствами нагревания, отверждения и нерастворимый, но не плавящийся. Этот пластик можно сформировать только один раз.
Обычно имеет очень хорошие электрические характеристики и может выдерживать высокие рабочие температуры.
Но его главный недостаток заключается в том, что скорость обработки низкая, а переработка материала затруднена.
Некоторые распространенные термореактивные пластмассы включают:
Феноловый пластик (для ручек кастрюль);
Меламин (используется в пластиковых ламинатах);
Эпоксидная смола (для клеев);
Ненасыщенный полиэстер (для корпуса);
Виниллипиды (используются в кузовах автомобилей);
Полиуретан (для подошв и поролонов).
Термопластик — это тип пластика, который пластичен при определенной температуре, затвердевает после охлаждения и может повторять процесс.
Таким образом, термопласты можно перерабатывать.
Эти материалы обычно можно перерабатывать до семи раз, прежде чем их характеристики ухудшатся.
3. Методы обработки и формования пластмасс.
Существует множество методов обработки, используемых для превращения пластмасс из частиц в различные готовые изделия, чаще всего используются следующие:
Литье под давлением (наиболее распространенный метод обработки);
Выдувное формование (изготовление бутылок и полых изделий);
Экструзионное формование (производство труб, труб, профилей, кабелей);
Выдувное пленкообразование (изготовление полиэтиленовых пакетов);
Валковое формование (изготовление крупногабаритных полых изделий, например, контейнеров, буев);
Вакуумная формовка (производство упаковки, защитного короба)
4. Свойства и применение обычных пластмасс.
Пластмассы можно разделить на обычные пластмассы, инженерные пластмассы, специальные инженерные пластмассы и так далее.
Общий пластик: относится к наиболее широко используемому пластику в нашей жизни, наибольшее количество разновидностей пластика в основном включает в себя: PE, PP, PVC, PS, ABS и так далее.
Инженерные пластмассы: пластмассы, используемые в качестве конструкционных материалов и в качестве заменителей металла при производстве деталей машин и т. д.
Инженерные пластики обладают отличными комплексными характеристиками, высокой жесткостью, ползучестью, высокой механической прочностью, хорошей термостойкостью, хорошей электроизоляцией и могут использоваться в суровых химических и физических средах в течение длительного времени.
В настоящее время пять распространенных инженерных пластиков: ПА (полиамид), ПОМ (полиформальдегид), ПБТ (полибутилентерефталат), ПК (поликарбонат) и ППО (полифениловый эфир) после модификации широко используются в различных областях.
Специальные инженерные пластики: специальные инженерные пластики относятся к типу инженерных пластиков с высокими комплексными характеристиками, особыми характеристиками и отличными характеристиками, а также при длительной температуре использования выше 150 ℃. В основном используется в электронике, электротехнике, специальной промышленности и других высокотехнологичных областях.
Существуют полифениленсульфид (PPS), полиимид (PI), полиэфирэфиркетен (PEEK), жидкокристаллический полимер (LCP), высокотемпературный нейлон (PPA) и др.
5. Что такое биоразлагаемый пластик?
Пластики, которые мы обычно используем, представляют собой макромолекулы с длинной цепью, которые сильно полимеризуются и их трудно разобрать в естественной среде. Сжигание или захоронение мусора может нанести больший вред, поэтому люди ищут разлагаемый пластик, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду.
Разлагаемые пластики в основном делятся на фоторазлагаемые пластики и биоразлагаемые пластики.
Фоторазлагаемые пластики: под действием ультрафиолета и тепла полимерная цепь в пластиковой структуре разрывается, что приводит к разложению.
Биоразлагаемый пластик: в естественных условиях микроорганизмы в природе разрывают длинные цепи полимерных структур, и в конечном итоге фрагменты пластика перевариваются и метаболизируются микроорганизмами в воду и углекислый газ.
В настоящее время к разлагаемым пластикам с хорошей коммерциализацией относятся PLA, PBAT и т. д.
Время публикации: 12-11-21