Большинство пластиков содержат органические полимеры. Подавляющее большинство этих полимеров образуются из цепей атомов углерода, с прикреплением атомов кислорода, азота или серы или без него. Эти цепочки составляют много повторяющихся единиц, образованных из мономеров. Каждая полимерная цепь состоит из нескольких тысяч повторяющихся единиц. Оболочка - это часть цепи, которая находится на основном пути, связывая большое количество повторных единиц. Чтобы настроить свойства пластикового, различных молекулярных групп, называемых боковыми цепями, висят на этой основе; Они обычно прикрепляются к мономерам, прежде чем сами мономеры связаны вместе, чтобы сформировать полимерную цепь. Структура этих боковых цепей влияет на свойства полимера.
Пластмассы обычно классифицируются по химической структуре основных цепей полимера и боковых цепей. Важные группы, классифицированные таким образом, включают акриловые из них, полиэфиры, силиконы, полиуретаны и галогенированные пластмассы. Пластмассы могут быть классифицированы по химическому процессу, используемому в их синтезе, таких как конденсация, полиада и сшивание. Они также могут быть классифицированы по их физическим свойствам, включая твердость, плотность, прочность на растяжение, тепловое сопротивление и температуру стекла. Пластмассы можно дополнительно классифицировать по их сопротивлению и реакциям на различные вещества и процессы, такие как воздействие органических растворителей, окисление и ионизирующее излучение. Другие классификации пластмасс основаны на качествах, относящихся к производству или дизайну продукта для определенной цели. Примеры включают термопластики, терморети, проводящие полимеры, биоразлагаемые пластмассы, инженерные пластмассы и эластомеры.
Термопластики и терморезорный полимеры
Пластиковая ручка из кухонной посуды, деформированная тепло и частично расплавленная
Одна важная классификация пластмасс - это степень, в которой химические процессы, используемые для их изготовления, обратимы или нет.
Термопластики не подвергаются химическим изменениям в своем составе при нагревании и, следовательно, могут быть неоднократно формируются. Примеры включают полиэтилен (PE), полипропилен (PP), полистирол (PS) и поливинилхлорид (ПВХ). [15]
Термореоса, или терморезоточные полимеры, могут растопить и обретать форму только один раз: после того, как они затвердевают, они остаются твердыми и сохраняют свою форму навсегда. [16] Если разогреть, терморетаты разлагаются, а не таяние. Примеры термореакций включают эпоксидную смолу, полиимид и бакелит. Вулканизация резины является примером этого процесса. Перед нагреванием в присутствии серы натуральный каучук (полиизопрен) представляет собой липкий, слегка жидкий материал, а после вулканизации продукт сухой и жесткий.
-
Copyright © 2025yuyao Hanssheng Electrical Appliances Co., Ltd. Все права защищены. Links Sitemap RSS XML Privacy Policy