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塑料的渗透性能

2017-01-26 14:34:29

为了减少渗透性,还可以采取表面金属化或者对塑料加工聚合物表面进行化学处理。渗透物对聚合物的渗透过程可能是一个纯物理现象,如氧气对塑料薄膜的渗透,也可能由渗透使得聚合物发生化学变化,如某些化学品对聚合物的渗透。聚合物的渗透性在某些应用上是需要的,如农产品果蔬的包装材料需要对二氧化碳有良好的渗透性。而在更多的应用场合是需要避免的,为此研究了很多具有隔绝性能的材料和工艺,并在包装领域得到广泛的应用。
 
消光型制品采用了利用无机填料将塑料表面设计成微小的凹凸不平的这样一种技术,无定形的二氧化硅就常用作塑料的消光剂。消光型ABS则是利用了制品表面橡胶颗粒的微收缩作用,造成表面粗化,使光线的反射与折射减少至最大限度,当然也可以对模具表面进行粗化处理来满足制品的消光要求。
 塑料件加工
温度升高,链活动能力加强。自由体积增加,则渗透加快。湿度主要是对那些具有吸水性的聚合物有较大影响。水分子渗透这些聚合物内部造成溶胀,分子链松弛,从而使得渗透加大。由于聚合物的化学结构和物理结构主要决定了聚合物的渗透能力,因此改变内部的组成和结构的一些因素,如交联、结晶、取向,都能影响或者限制聚合物的渗透性能。
  
渗透性指的是气体或者液体吸附在固体材料表面之后,进而对材料内部进行渗透和内部扩散的一种能力。塑料材料与金属、玻璃、陶瓷等材料相比较,其抵抗气体和液体的渗透或者扩散的能力是比较弱的。这与其特有的大分子链结构特征有关。对于特定的一种塑料材料来说,渗透物对聚合物的渗透性能由聚合物的内部结构形态、渗透物与聚合物各自的化学特性以及环境温度、湿度等因素所决定。
 
从微观角度观察,由于聚合物的链结构特征,在固体聚合物的内部分子之间分布着许多分子大小的孔隙或者自由体积,外界小分子的渗透物正是通过这些孔隙进行穿越和扩散。因此,渗透物的扩散速率在很大程度上取决于自身分子的大小和聚合物内部间隙的大小。聚合物内部空隙的大小则与聚合物的物理状态、分子链之间的作用力大小、分子链堆砌的紧密程度、分子链活动能力等密切相关。
 
高光泽的塑料加工制品以ABS的话HIPS为多,一般多用在家用电器和精密器械上,光泽度可高达92%以上,但现在消光型塑料制品业呈上升趋势。例如消光型ABS广泛用作车辆的内饰件,可起防眩作用,并使视觉具有高级感和柔软感。消光的表面无需涂装,降低了成本,在工具、计算机外壳、音响设备、电器仪表等领域受欢迎。
 
聚合物的极性大小和溶解度参数对渗透性有着较大的影响,当渗透物与聚合物有着相似的化学行为时,则有利于吸附和渗透。比如当两者极性相似时,可以加大渗透行为,反之则明显降低渗透速度。外界的温度和湿度可以通过影响聚合物链的活动能力影响渗透行为。例如温度在聚合物的玻璃化温度以下的时候,链节几乎没有流动性,自由体积减少,这意味着扩散和渗透的通道狭小而且路径曲折。
 
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