塑料成型短期使用温度介绍
短期使用温度可能是重要的数据表参数.传统上,这是负载变形温度 (DTUL),也称为热变形温度 (HDT).另一个相关参数是维卡软化温度.
由于 DTUL 测量机械挠度并且维卡点更接近聚合物的实际熔点或软化点,因此维卡数通常会更高.对于诸如附录 A 中的玻璃增加 PBT 之类的半结晶材料,
所有这些值都将非常接近聚合物的结晶熔点 223°C (435°F).任何涉及甚至高于此温度的瞬时偏移的应用都不会考虑这种聚合物.
也可以通过查看 HDT 或 DTUL 找到填充或未填充无定形聚合物的温度上限.例如,对于未填充的聚碳酸酯,HDT 值范围在 130–140°C 之间,具体取决于等级.
提供的维卡软化点高几度.无定形聚合物在固化时不会显示出明显的晶体结构,因此它们没有熔点.然而,它们确实表现出一种叫做“玻璃化转变”的东西.从实用的角度来看,
这是无定形聚合物失去承载性能的温度.
对于聚碳酸酯,当通过动态机械方法测量时,该值约为 153°C,比维卡软化点高几度,比 DTUL 高 10–20°C,具体取决于样品几何形状和 DTUL 的测量方式.
维卡软化温度和 DTUL 值不应用作长期性能特征.但是,当以分钟为单位定义短期时,它们可用于衡量短期耐热性.
涉及超出这些特性的温度的应用环境都将从考虑中排除该特定材料,而不管它可能具有其他属性.
屈服强度和抗拉强度
材料在恒定应力下的长期性能涉及一种称为“抗蠕变性”的特性.如果应力是周期性的,则抗疲备性成为主要考虑因素.
应力、时间和温度之间的关系很复杂,而且经常无法获得对材料在负载下的长期行为做出正确决策所需的数据.
在这里,数据表可以再次提供上限.韧性材料的上限是材料的屈服强度,而脆性材料的上限是断裂应力.这两个值都定义了材料灾难性失效的点.
涉及高于这些值的应力和应变的环境都会将材料排除在短期考虑之外.除了这个简单的过滤器,
43% 玻璃填充尼龙 6/6 在多个温度下的拉伸强度和模量 | |
温度 (ºC) | 抗拉强度 (psi) |
-4 ° | 36,500 |
23 ° | 30,000 |
77 ° | 17,500 |
121 ° | 12,500 |
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