溫度指標
隨著國民經濟的開展,樹脂基復合資料的應用越來越廣,但是關于作為樹脂基復合資料主體資料樹脂的很多性能概念人們還是混雜不清,不能很好的應用各種樹脂的特性為人們效勞,特別是各種溫度指標特性的理解。熱固性樹脂的溫度指標很多,例如:熱變形溫度、馬丁耐熱、玻璃化轉變溫度、絕緣耐熱等級、熱改變溫度、脆化溫度、失強溫度等,我們在本文中就著重對樹脂的熱變形溫度、馬丁耐熱、玻璃化轉變溫度、絕緣耐熱等級以及耐腐蝕運用溫度五個溫度概念辨析,而對其它概念就不逐個加以贅述,協助人們在運用過程中理清眉目,正確選擇樹脂,有效應用于實踐消費。
玻璃化轉變溫度
熱固性樹脂固化物均是線性非晶相高聚物,線性非晶相高聚物由于溫度改動(在一定應力下)可呈現三種力學狀態,即玻璃態、高彈態和粘流態。
當溫度較高時,大分子和鏈段都能停止熱運動。這時高聚物成為粘流態,受外力作用時,分子間互相滑動而產生形變;除去外力后,不能回恢復狀,所以形變是不可逆的,這種形變稱為粘性活動形變或塑性形變,呈現這種形變的溫度稱為活動溫度Tf,這種狀態成為粘流態(又叫塑性態)。假如把處于粘流態的高聚物逐步降低溫度。粘度也就逐步增大,最后呈彈性狀態,加應力時產生遲緩的形變,解除外力后又能遲緩地回恢復狀,這種狀態叫高彈態。當溫度繼續降落,高聚物變得越來越硬,在外力作用時只產生很小的形變這種狀態叫玻璃態。熱固性樹脂固化物是在玻璃態運用的,所以Tg 愈高愈好,也是權衡樹脂耐熱性的一個指標。如:898 高交聯環氧乙烯基樹脂的Tg=190℃,就具有高耐熱性,在煙氣脫硫工業中能夠接受200℃的高溫。
丈量玻璃化溫度常用的辦法有:熱機械剖析法(TMA)、差熱剖析法(DTA)和示差掃描量熱法(DSC)三種。它們的測試辦法原理不同,因此測試結果相差較大,不能相比。
另外,經過退火(即加熱后處置)的樹脂制品,玻璃化溫度會進步,這是由于制品的內應力經過退火升溫曾經消弭了的緣故。
熱變形溫度和馬丁耐熱
1 熱變形溫度
熱變形溫度(全稱負荷熱變形溫度,英文縮寫:HDT)是指對浸在120℃/h 的升溫速率升溫的導熱的液體介質中的一定尺寸的矩形樹脂試樣施以規則負荷(1.81N/mm²或0.45 N/mm²),試樣中點的變形量到達與試樣高度相對應的規則值時的溫度。需求留意:不同的負荷值所肯定的熱變形溫度值是不同的,而且沒有可比性,所以測定熱變形溫度值一定要指出所用規則負荷數值(即所采用的規范)。熱變形溫度是權衡塑料(樹脂)耐熱性的主要指標之一,如今世界各地的大局部塑料(樹脂)產品的規范中,都有熱變形溫度這一指標作為產質量量指標,但它不是最高運用溫度,最高運用溫度是應依據制品的受力狀況及運用請求等綜合要素來肯定。
丈量熱變形溫度的規范很多,國內如今常見的有:中國國標(GB)、美國資料實驗學會規范(ASTM)、國際規范化組織規范(ISO)、歐共體規范等,由于各規范所規則的測試辦法、單位系統等有所區別,所以測試結果也有所不同的。例如:國外某知名品牌酚醛環氧乙烯基酯樹脂產品熱變形溫度ASTM 測試典型值:149-154 ℃, GB 實測值:137℃;898 樹脂GB 實測值:155℃。
咨詢熱線:17320188259