Термопластика

термореактори

Не можем да отречем, че пластмасите са дошли да променят живота ни. Има много видове пластмаси, които имат различни приложения в нашето ежедневие. Един от тях са термопласти. Това е набор от материя, която е образувана чрез полимери, обединени от междумолекулни сили, които са способни да образуват линейни и разклонени структури. Те са доста гъвкави и деформируеми материали, стига да са с високи температури.

В тази статия ще ви разкажем всичко, което трябва да знаете за термопластите, техните характеристики и полезност.

ключови характеристики

термореактивни продукти

Това е вид пластмаса, която може да се формова и реформира няколко пъти при високи температури. Благодарение на процеса на леене, той може да бъде използван много по отношение на рециклирането, тъй като може да бъде претопен, за да ги реформира и да им даде нов живот. Тъй като пластмасите се топят, материалите, които губят своите качества, могат да бъдат преработени. Проблемът е, че той става все по-малко рециклируем и вече не може да се използва.

Има някои видове термопласти, които са термореактивни. Това означава, че те могат да приемат постоянна форма след удари при високи температури и не могат да се стопят отново, тъй като ще изгорят. Следователно той се превръща в нерециклируема термопластика.

Основни видове термопласти

термопластични продукти

Нека да видим кои са основните видове термопласти, които могат да бъдат разпознати благодарение на гравюрите на всяка основа на продукта, в който се използва:

  • HDPE (полиетилен с висока плътност) и LDPE (полиетилен с ниска плътност): това е най-често срещаният пластмасов материал, много устойчив, гъвкав, евтин, прозрачен или бял и има отлични изолационни свойства. HDPE е полупрозрачен, здрав и лесен за обработка, от него могат да се правят бутилки, кутии, резервоари за вода и транспортни контейнери. LPDE може да бъде полупрозрачен или прозрачен и може да е в контакт с храна, поради което се използва в продукти като чанти, опаковки и играчки.
  • PVC (Поливинилхлорид): Това е най-гъвкавото производно на пластмасата и може да бъде получено чрез четири различни процеса (суспензия, емулсия, блок и разтвор). Това е универсална пластмаса, устойчива на абразия, химикали, атмосфера и огън. Използва се в хартиената индустрия и при производството на опаковки за храни, кредитни карти, мебели, играчки и облекло.
  • PP (полипропилен): Температурата на омекване е по-висока от тази на полиетилена и е по-лесна за окисляване. Той е прозрачен, лек и издръжлив и може да се използва за пластмаси и влакна. Той не абсорбира вода, лесен е за инсталиране и има силна устойчивост на напукване на околната среда. От тях се правят текстилни влакна, уплътнения, опаковки, килими, въжета, опаковки и мебели.
  • PS (полистирол) - Има четири основни вида полистирол. Прозрачно, твърдо и чупливо стъкло PS. Може да се направи в ярки и непрозрачни цветове. Често се използва за заместване на стъкло, алуминий и дърво, защото е по-евтино. Полистиролът се използва също в опаковки (включително храни), контейнери, кутии, лампи, предмети за еднократна употреба, играчки и чаши.

Промишлени термопласти

термопласти

Тези термопласти са следните:

  • PB (Полибутен) - Използва се главно в тръбопроводната и отоплителната индустрия за производство на тръби. Той има характеристики, които му позволяват да се използва в областта на тръбите за топла и студена вода под налягане, благодарение на комбинацията от гъвкавост и якост на опън при високи температури.
  • PMMA (полиметилметакрилат): това е една от инженерните пластмаси, конкурираща се с други термопласти, като поликарбонат или полистирол. Използва се в автомобилната индустрия за производство на автомобилни фарове и други части, както и за осветление, козметика, архитектура, оптика и забавления. Поради силната си устойчивост на надраскване, красив външен вид и прозрачен цвят, той се счита за добър заместител на стъклото.
  • ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ (полиетилен терефталат): това е термопласт, широко използван в опаковките на текстил и напитки. Въпреки че вискозитетът му намалява с термичната история, той е рециклируем и одобрен за употреба в продукти, които влизат в пряк контакт с храна. Той е лек, прозрачен, кристален, водоустойчив, с висока якост на огъване и ниска абсорбция на влага.
  • PTFE (Политетрафлуоретилен): Този термопласт е по-известен като тефлон. Основната му характеристика е, че той е наистина инертен, така че не реагира с други химикали, освен при много специални обстоятелства. Той има силна непропускливост и поддържа характеристиките си във влажна среда.
  • найлон: Това е вид еластично и устойчиво текстилно влакно. Молците не го атакуват и не се нуждаят от гладене. От него се правят чорапи, платове и трикотаж. Ако това е компресионно формоване, от него се правят и дръжки за четки, гребени и други приспособления.

Характеристики на термореактивите

Всяка пластмаса има температура на преход, под която те ще станат твърди и чупливи, над които ще станат меки и еластични. Тази характеристика позволява термопластиката да бъде мека и гъвкава, точно като материала, който покрива кабелите. А PVC тръбата за вода е здрава и здрава.

В сравнение с термопластите, тези термореактори имат някои изгодни свойства. Например, имат по-добра устойчивост на удари, разтворители, проникване на газ и екстремни температури. Въпреки това, поради своите характеристики, за някои отдели обработката му е малко по-сложна. Основната суровина за всяка пластмаса е суровият нефт, както и въглеродът, кислородът и водородът.

От друга страна, термопластите също могат да бъдат повече или по-малко съставени от други химични елементи като сяра, силиций, фосфор, азот, хлор и флуор. Всичко зависи от вида на въпросния термопласт. Термореактивните пластмаси са нетопими и неразтворими полимери. Това е така, защото тези пластмасови вериги създават триизмерна мрежа, така че те са свързани чрез силни еквивалентни връзки. По този начин, се формира полимерна структура на взаимно свързани вериги, който изглежда и работи подобно на големите молекули. С повишаването на температурата му веригите стават по-плътни, така че полимерът става по-силен до точката, в която се разгражда.

Надявам се, че с тази информация можете да научите повече за термопластите и техните характеристики.


Оставете вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

*

  1. Отговорен за данните: Мигел Анхел Гатон
  2. Предназначение на данните: Контрол на СПАМ, управление на коментари.
  3. Легитимация: Вашето съгласие
  4. Съобщаване на данните: Данните няма да бъдат съобщени на трети страни, освен по законово задължение.
  5. Съхранение на данни: База данни, хоствана от Occentus Networks (ЕС)
  6. Права: По всяко време можете да ограничите, възстановите и изтриете информацията си.