简要介绍一下高耐热PC塑料的一些知识

发布时间:2019-06-27 05:10来源:原创 帮助了2252人
摘要:


高耐热PC塑料是我们在日常生活中遇到并使用的聚合物塑料。它是合成树脂的一部分。由于其优异的性能,它已成为工程中相对常见的工程材料。今天我们将简要介绍一些高耐热PC塑料的知识。


首先,我们来看一下高耐热PC塑料的一些物理特性。该PC塑料材料的密度在1.18至1.12克/立方厘米之间。当温度低于零下45度或高于零下135摄氏度时,PC材料将变形。基于PC原料的这些性质,如果在普通室温下使用,据说他的性能非常稳定且非常容易使用。如果在室外使用,则需要添加一些其他化学成分以增强其稳定性和耐热性。


根据高耐热PC塑料原料的不同使用范围,可分为几类,第一类可分为防静电PC原料,第二类可分为导电PC原料。材料。也可以将其制成耐火的PC原料。如果在室外,它可以制成具有相对低气候要求的抗紫外线PC材料,甚至可以制成PC原料用于食品。可以说,基于他的原始性能,它还被其他方法所广泛使用。


这种高耐热PC塑料材料的性能仍然非常好。它具有较高的透光率,易染色,高抗冲击性,相对固定等特点。这些特征是他在一般工程中广泛使用的一个非常重要的原因。


高透明,耐高温的PC原料树脂,其优异的性能是高抗冲击性,横向收缩小,产品尺寸稳定性好,抗蠕变性低,耐温性高12高于0摄氏度,可在100~110℃的高温下长时间运行,环保符合ROHS要求。五种通用工程塑料的中期透明度较好,着色性能优异,适用于各种颜色的各种产品。由于国内经济的发展,这种PC也是增长最快的PC。由于Pc原料的综合性能优异,它常用于汽车零件,防火电子设备外壳,光盘材料,航空航天,移动办公用品,建筑耗材,包装和医疗领域。

目前,根据年产量,PC树脂颗粒的主要产区集中在美国,欧洲和日本。这三个主要产区的年度总储量约占全球个人电脑总产量的90%。它呈现出一种独特的发展模式,具有两个特征,一是高端PC材料的集中和垄断,如德国拜耳,美国GE(现为基础创新公司),陶氏化学和帝人公司。生产能力占世界总产能的80%左右,这些公司也掌握了一些前沿领域的高性能PC材料生产技术,共同主导和引领PC原料。市场。其次,亚洲的工业生产表明发展,特别是中国的发展,对PC原材料的需求正在逐步增加,对工程塑料的需求越来越强烈。因此,一些大型制造商正在慢慢关注亚太地区的生产。布局规划。

近年来,由于中国经济的不断发展,尤其是IT电子领域的急剧需求以及未来对支柱产业的强劲需求,再加上对城市发展和建设等基础设施的原材料需求。西方统计数据显示,中国对PC原材料的需求是亚太地区增长最快的需求。数据充分显示,中国对聚碳酸酯的年需求量一直保持在15年。大约在2005年,它达到了约70万吨的需求。其中,IT电气设备17万吨,透明板材和钣金10万吨,光盘4万吨,纯水桶3万吨,照明和航空配件约2万吨。其高速增长主要来自中国。据估计,2006年国内对PC的需求量将达到80万吨。

耐高温PC塑料--PC材料一般具有约88%的透光率,但其高透明PC材料可以实现90%至92%的透光率,再加上其高折射率和高抗冲击性,使其具有光学性能。该领域占据了非常广阔的市场空间,并且由于其热变形和尺寸稳定性,它可以生产高精度的光学材料,其中普通眼镜片的PC占用率稳定在每年超过20%的增长,并且呈现增长趋势,如今,与主要PC制造商开发的高流量PC一样,熔体指数可达100以上,适用于非常薄壁的产品,可低至0.3mm,典型应用包括光盘中国工业在2002年的高峰期,全国共有750条CD生产线,消费量为8万吨。由于目前国内技术不成熟,这些特殊材料主要依赖进口。

耐高温PC塑料 -  PC材料具有高抗冲击性,热变形温度为120或更高,并且具有优异的抗紫外线性能(户外使用),并且它们的低气味特性可用于汽车部件的开发和应用。近年来,随着国产车辆的积极需求,PC材料在该领域的应用具有很大的扩展潜力。由于该材料可在-40度和180度的宽温度下使用,因此具有优异的电绝缘性。同时,该材料的阻燃等级可达1.5mmV0,使其广泛应用于电子电气行业。应用。聚碳酸酯板材很好良好的透光性,抗冲击性,抗紫外线辐射性和产品的尺寸稳定性以及良好的可模塑性使其具有明显的技术性能优于建筑业中使用的无机玻璃。


由于耐高温PC塑料密度低,重量轻,耐摔性好,透明性好,可用于代替玻璃瓶,不会损失透明度,并且在用沸水和洗涤液清洗时不会变形。生活质量不断提高,这一领域的增长率将保持在10%以上。预计到2005年底,其用量将达到6万吨。在医疗领域,PC材料可以在高温下灭菌。 Bayer和SABIC等PC材料可以通过辐射灭菌,可以重复使用而不会发黄。常见的应用包括例如外科口罩,一次性牙科器具,血液分离器等的生产。


以上关于简要介绍一下高耐热PC塑料的一些知识的内容对您是否有帮助?
    我要提问