новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Исследование рынка резиновых спортивных товаров в России
Исследование рынка медболов в России
Рынок порошковых красок в России
Рынок минеральной ваты в России
Рынок СБС-каучуков в России
Рынок подгузников и пеленок для животных в России
Рынок впитывающих пеленок в России
Анализ рынка преформ 19-литров в России
Исследование рынка маннита в России
Анализ рынка хлорида кальция в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

    Полимеры

    Наука и искусство замены металла (Часть 2)


    Эта серия статей предназначена для того, чтобы помочь формовщикам понять, как некоторые аналитические инструменты могут помочь в диагностике причин  брака при изготовлении детали.


    Ключ к разгадке причин неудачи первой попытки замены металла полимером следует искать в основном различии между металлами и полимерами—молекулярной структуре.

    Несколько лет тому назад мне довелось работать над созданием применения для формованного вентилятора для одного заказчика. Деталь должна была быть выполнена из 30% армированного стекловолокном полипропиленового гомополимера. В перечне данных прочность на разрыв для этого материала была указана как 12,000 фунтов на кв. дюйм (82.75 MПa). Геометрия детали была создана в соответствии с правилами надлежащего проектирования пластмассовых деталей, а регулировка литьевого отверстия была осуществлена так, чтобы обеспечить относительно равномерное распределение давления в гнезде пресс-формы и свести к минимуму возможность коробления.

    Сначала производили детали и подвергали их испытаниям на вращение для того, чтобы определить функциональное поведение продукта. По прошествии пяти часов испытания показали первый брак. Это было на порядки меньше ожидаемого срока эксплуатации продукта. И, как это обычно бывает в подобных ситуациях, сразу же начали тщательно изучать технологию формования. Со всех сторон звучали предположения относительно температуры расплава, температуры пресс-формы, скорости впрыска, и давления уплотнения.

    Однако, заказчик провел довольно обширный анализ методом конечных элементов (FEA), и мне захотелось посмотреть, совпадают ли те области, в которых произошел отказ, с теми, которые были указаны на модели как области присутствия наибольшего напряжения.  Я был несколько удивлен, когда увидел, что самым высоким прогнозируемым напряжением было напряжение 8200 фунтов на кв. дюйм (56.6 МПа), и я сказал заказчику, что, возможно, материал недостаточно прочен для того, чтобы выдерживать такие высокие напряжения на протяжении сколько-нибудь продолжительного периода времени. Это было применение, чувствительное в том, что касалось затрат, поэтому последнее, что хотел услышать заказчик, были новости о том, что может потребоваться более дорогой сырьевой материал для того, чтобы изготавливать деталь с нужным сроком эксплуатации. Они создали кривую «напряжения – деформации» для материала, которая  подтвердила опубликованные в перечне данных значения прочности на разрыв, и после этого считали вопрос более или менее закрытым.
    Инженеры-проектировщики, которые разрабатывали эту деталь, привыкли работать с металлами, и всегда использовали основное правило, согласно которому максимальное рабочее напряжение в 70% от предела текучести было приемлемым порогом для обеспечения приемлемых эксплутационных характеристик. Они стали жертвами того, допущения, что поведение пластмассовых материалов следует тем же правилам, что и поведение металлов. Кроме того, даже если бы они знали о коренных отличиях между этими двумя классами материалов, у них не было количественной информации, которая необходима для принятия правильных решений относительно долговременного поведения полипропилена на протяжении предполагаемого срока эксплуатации продукта.

    Молекулярные изменения

    Если мы рассмотрим основные строительные блоки металлических и полимерных материалов, мы сможем понять причины различий в их поведении. На молекулярном уровне основные единицы, которые образуют металлическую структуру, относительно небольшие и однородные по размеру. Соответственно, они легко организуются в структуру, которая очень упорядочена и предсказуема. Материаловеды определяют такие структуры как кристаллические твердые тела. На этот тип структуры очень незначительно влияют изменения температуры до того момента, когда материалы данного класса достигают своих соответственных точек плавления. На металлы также не оказывают существенного воздействия длительного нагружения до тех пор, пока напряжения не достигнут точки, близкой к пределу текучести материала. Иными словами, они, как правило, не чувствительны к ползучести или же пластической деформации при низкой температуре.

    Наименьшей единицей в полимерном материале является очень крупная молекула с удлиненной цепью, даже самая мелкая полимерная молекула будет примерно в 50 раз больше самой тяжелой образованной природой частицы металлической структуры. Эти полимерные молекулы, могут изгибаться, поворачивать, складываться и запутываться с практически бесконечным количеством вариантов. Кроме того, не все эти молекулы одного и того же размера, Самая мелкая молекула любого статистического образца пластмассы зачастую в тысячи раз меньше, чем самая большая, что увеличивает возможности образования местных вариантов структуры материала.

    Все это имеет важные последствия для механических и тепловых свойств двух классов материалов. На Рисунке 1 представлены результаты сканирования для полипропилена и элементарного металла с низкой температурой плавления, известного как индий. Два материала имеют сопоставимые точки плавления. Если Вы справитесь в соответствующей литературе, то обнаружите, что температура плавления индия составляет 156.61°C, плюс минус несколько тысячных градуса. Это свойство настолько устойчиво, и настолько легко измеряется, что этот металл используется для температурной калибрации инструментов теплового анализа, таких как дифференциальные сканирующие калориметры (DSC) и термогравиметрические анализаторы (TGA). Точка плавления полипропилена примерно 165°C. Но если мы сравним собственно процессы плавления этих двух материалов, то увидим огромную разницу.

    Плавление может считаться начавшимся тогда, когда кривая зависимости теплового потока от температуры начинает отклоняться от основной линии, и этот процесс считается завершившимся тогда, когда кривая возвращается к основной линии. На Рисунке 1 мы видим, что процесс плавления для индия имеет диапазон всего менее 2 градусов C при нагревании образца со скоростью 10 градусов C/мин. Это означает, что все кристаллы индия плавятся при примерно одной и той же температуре, поскольку они все примерно одного и того же размера и одной и той же формы.

    Тем не менее, процесс плавления полипропилена имеет диапазон 45 градусов C. Это указывает на то, что размеры и формы кристаллов внутри полипропилена существенно различаются. В довершение всего практически все атомы индия, связанные с макроструктурой металла, являются частью кристалла. Но процесс плавления для полипропилена может затрагивать менее половины структуры. Поэтому, если о металлах мы можем говорить как о кристаллических твердых телах, в случае с полимерными материалами мы можем говорить только о некоторых степенях кристалличности.

    1 | 2
    Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
    Статьи по теме
    Новости по теме
  • Производители битумных кровельных материалов постепенно отказываются от него в пользу модифицированных битумов.
  • Прогноз спроса на полимерные трубы в жилищном строительстве
  • Мировой рынок полимерных труб
  • Около трети полипропиленовых труб используется для горячего водоснабжения
  • Прогноз спроса на трубы ПВХ в жилищном строительстве
  • Компания ASHLAND увеличивает поставки полиэфирных смол
  • В 2006 году производство труб PEX в России увеличилось в два раза

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела

    БИОПРОИЗВОДНОЕ ПОЛИЭФИРНОЕ ВОЛОКНО ECO CIRCLE PLANTFIBER
    СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ INDUSTRIUM
    ПОЛИМЕРЫ ИЗ CO2
    DUPONT CORIAN В ОТДЕЛКЕ МЕТРО В НЕАПОЛЕ
    ЖЕЛЕЗООКИСНЫЕ ПИГМЕНТЫ для ЛИТИЙ-ИОНЫХ БАТАРЕЙ
    ШЛЕМЫ ИЗ СКРАПА
    МАТЕРИАЛЫ DUPONT CORIAN в ИНТЕРЬЕРАХ «АЭРОЭКСПРЕСС»
    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ?
    КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ CABLOFIL
    ОБЛЕГЧЁННЫЕ ПЛИТЫ SUPERPAN STAR
    ПЕРВЫЕ КАРБОНОВЫЕ ДИСКИ
    БУДУЩЕЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДОВ
    НОВЫЕ ПЛЕНКИ для ОПК
    БРОНЯ НА ОСНОВЕ САПФИРА
    ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ BASF ДЛЯ АВТОПРОМА
    НОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
    ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
    ПОЛИМЕРЫ из ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
    ГИБКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
    ТОНКОПЛЕНОЧНАЯ ФОТОВОЛЬТАИКА
    ПОЛИМЕРЫ из ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
    КОМПОЗИТЫ, АРМИРОВАННЫЕ УГЛЕВОЛОКНОМ
    НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
    НОВЫЕ РАСТВОРНЫЕ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКИ (S-SBR) «LANXESS»
    НАНОПОКРЫТИЯ для ТЕПЛИЦ
    НОВЫЕ АДГЕЗИВЫ 3M для ЭЛЕКТРОНИКИ
    ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ
    БОЛЬШЕ ГРУЗОВ МОЖНО ПЕРЕВОЗИТЬ В БИГ-БЕГАХ
    БИОИЗОПРЕН – БУДУЩЕЕ ШИННОЙ ОТРАСЛИ
    «БЕЛКОВЫЕ» МИКРОСХЕМЫ
    НОВЫЙ КОАЛЕСЦЕНТНЫЙ ФИЛЬТР GE
    АВТОМАТИЗАЦИЯ на «ГАЛОПОЛИМЕРЕ»
    НОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ BASF
    ПОЛИЭФИРНЫЕ ТКАНИ ECO STORM
    ОПАСНОСТЬ ДЕТСКОЙ БИЖУТЕРИИ
    ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОСЛОЙНОГО ФТОРОПЛАСТОВОГО ПОКРЫТИЯ
    УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА В АВТОПРОМЕ
    «УМНАЯ» СИСТЕМА RFID КОНТРОЛЯ
    «ХОЛЛОФАЙБЕР» как МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
    НОВЫЙ ПРОТЕКТОРНЫЙ АГРЕГАТ «НИЖНЕКАМСКШИНА»
    ЗАЩИТНЫЕ МАТЫ NEOPOLEN НА СПОРТИВНЫХ ТРАССАХ
    НАНОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
    МАТЕРИАЛЫ DUPONT НА ЕВРО-2012
    ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦБК
    KELLOGG BROWN: технология получения пропилена из нафты

    >>Все статьи

    Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
    Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved