㈠ 结晶性塑料和非结晶性塑料的区别
一、指代不同
1、结晶性塑料:结晶度大的塑胶为结晶性塑料,分子间的引力易相互作用,而成为回强韧的塑料答。
2、非结晶性塑料:又称热塑性塑料,在一定温度下具有可塑性,冷却后固化且能重复这种过程的塑料。
二、分子结构不同
1、结晶性塑料:结晶构造是由许多线状、细长的高分子化合物组成的集合体,依分子成正规排列的程度,称为结晶化程度(结晶度),亦谓每条分子只有本分排列整齐,所以结晶性树脂其实只有部分是结晶。
2、非结晶性塑料:为线型高分子化合物,一般情况下不具有活性基团,受热不发生线型分子间交联。废旧品回收后可重新加工为新的产品。
三、特点不同
1、结晶性塑料:分子在结晶构造中紧密的靠在一起,所以结构就更坚实。密度、强度、刚度、硬度就增加,但透明度降低。
2、非结晶性塑料:高聚物的某些结构和性能特别突出,或者成型加工技术难度较大等,往往应用于专业工程或特别领域、场合。
㈡ 非结晶性塑料有什么特点:
塑料物性简介
塑料简介与分类 (Introction and Classification)
热固性与热塑性塑料(Thermosets and Thermoplastics)
由高分子塑料的分子结构及交联(crosslinking)情形,可将高分子塑料大分为热固性及热塑性两大类:
1.热固性塑料(Thermosets)
塑料在加工过程中受热发生聚合反应(polymerization),透过交联剂(或称做架桥剂,crosslinker)的作用分子链间产生化学交联(chemical crosslinking),形成紧密的网状结构(network structure)。交联反应本身是不可逆(irreversible)的化学反应,因此热固性塑料在加工后并不会如热塑性塑料般会受热软化,若温度过高则发生裂解而不会有软化变形的现象,如图1所示。
图1
常见的热固性塑料包括环氧树脂(epoxy)、酚系树脂(phenolics)、聚酯树脂(polyester)、PU(Polyurethane)等。
2.热塑性塑料(Thermoplastics)
热塑性塑料的高分子链间并无永久性的化学交联,只有微弱的物理作用力 (interaction)以及由于链间纠缠所造成的暂时性物理交联 (physical crosslinking),此交联会随加工过程而有纠缠及去缠的现象,因此热塑性塑料会随加热而有软化变形乃至于流动的现象:随温度下降则有固化变硬的情形,为可逆过程 (reversible process),如图2所示。
图2
3.结晶性与无定形塑料(Crystalline and Amorphous Thermoplastic)
热塑性塑料随其分子链排列情形叉可以分做结晶性及不定形两大类:
(l)结晶性(Crystalline)塑料
塑料高分子链排列整齐,在凝固过程中有晶核(nuclei)到晶球(spherulites)的生成过程,并依照固定样式排列高分子链。一般而言,由于具备晶格结构(lattice structure),因此在发生相变化如熔解时,须突破结构的能量障壁(energy barrier),使晶格结构崩溃。因此结晶性塑料具备明显的相转移温度及潜热(latent heat)值。结晶性塑料的特性为不透明(opacity)、在链排列方向及垂直排列方向不均匀的物理性质(各向异性,anisotropic),以及明显而狭窄的相变化区域。
常见的结晶性塑料包括:PE(Xc=80%)、PP(Xc=5O%)、POM(Xc=99%)、PEO、PPO、Nylon(Xc=35%)等等。
(2)不定形或非晶性(Amorphous)塑料
塑料高分子链凌乱排列纠缠,未形成井然有序的排列结构,在凝固过程中没有晶核及晶粒生长过程,仅是自由的高分子链被"冻结"(frozen)的现象。就巨观而言,非结晶性塑料没有明显的相持移温度,熔化过程为一区域而非固定熔点。多具透明外观,各方向性质差异不大、物理性质较为均匀。常见的非结晶性塑料包括PS、AccyIics、PC、以及PVC等等。
㈢ 结晶与非结晶塑料的区别一,什么是结晶性塑料
结晶与非结晶塑料的区别一,什么是结晶性塑料
结晶性塑料有明显的熔点,固体时分子呈规则排列.规则排列区域称为晶区,无序排列区域称为非晶区,晶区所占的百分比称为结晶度,通常结晶度在80%以上的聚合物称为结晶性塑料.常见的结晶性塑料有:聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚甲醛POM、聚酰胺PA6、聚酰胺PA66、PET、PBT等.
㈣ 结晶性材料与非结晶性材料的区别
(1)晶体,即原子、离子或分子按一定的空间次序排列而形成的固体。也叫结晶体。每种晶体都有一个规则的结晶形状,晶体当加热熔解时有一个固定的熔点。
(2)非结晶体,它们的结构缺泛排列规则,找不出固定的熔点。
㈤ 结晶树脂跟非结晶树脂什么区别
直接上图
㈥ 什么是结晶性塑料树脂
塑料树脂大致分为热塑性树脂和热固性树脂.热塑性树脂是一种热熔冷固性树专脂.热固性树脂则是一属种树脂其原材料在被加热后会发生化学反应,并在固化后不再熔化的树脂.热塑性树脂可进一步分为结晶性树脂和非结晶性树脂. (A) 熔融时的分子链(B) 结晶状态(C) 结晶性树脂的内部分子链随机混杂并运动 分子链排列整齐 结晶部分与非结晶部分 混杂在一起熔融时,树脂的分子链像(A)图那样随机混杂并运动.树脂冷却后,分子链开始像(B)图那样整齐排列,最终像(C)图那样结晶部分与非结晶部分混杂在一起并固化.即便是结晶性树脂有时也不会100%结晶,其中必然混杂有非结晶部分.另一方面,非结晶性树脂则在(A)图那样的随机状态下固化.根据其物理结构上的差异,结晶性工程塑料树脂和非结晶性树脂的特点如下:结晶性树脂 非结晶性树脂 存在分子链排列整齐的“结晶” 有玻璃转化温度和熔点 分子链是随机的 仅有玻璃转化温度 [优点]良好的刚性和弹性 良好的耐疲劳性机械强度高良好的耐药品性 [缺点]难以透明 成型收缩率大 [优点]易于透明 良好的耐冲击性成型收缩率小吸水性小[缺点]耐药品性差耐疲劳性差滑动性差
㈦ 结晶性塑料和非结晶的材料有什么区别
结晶性塑料与非结晶塑料有以下区别:
1、力学性能不同:
结晶性塑料脆性高、耐冲击强度比较低,延展性较差。
非结晶性塑料脆性高、有较好的耐冲击强度和延展性。
2、 光学性能不同:
结晶性塑料不透明,因为晶区与非晶区的界面会发生光散射。
非结晶性塑料透明度比较高。
3、热性能不同:
结晶性塑料在温度升高时不出现高弹态,温度升高至熔融温度时,呈现粘流态。因此结晶性塑料的使用温度从玻璃化温度提高到熔融温度。
非结晶性塑料的耐热性不高,使用温度范围比较窄。
4、耐溶剂性不同:
结晶性塑料在溶剂中比较难溶解,耐溶性高。
非结晶性塑料耐溶性比较低。
5、耐渗透性不同:
结晶性塑料由于结晶排列更加紧密,小分子难以渗透其中。
非结晶性塑料的耐渗透性相对比较低。
6、熔点不同:
结晶性塑料是有固定的、明显的熔点。
非结晶性塑料则没有固定明显的熔点。
7、排列不同:
结晶性塑料在固体时分子成规则性排列。
非结晶性塑料在固体时分子成无序性排列。
㈧ 结晶性塑料和非结晶塑料有哪些
一、什么是结晶性塑料?
结晶性塑料有明显的熔点,固体时分子呈规则排列。规则排列区域称为晶区,无序排列区域称为非晶区,晶区所占的百分比称为结晶度,通常结晶度在80%以上的聚合物称为结晶性塑料。常见的结晶性塑料有:聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚甲醛POM、聚酰胺PA6、聚酰胺PA66、PET、PBT等。
二、结晶对塑料性能的影响
1)力学性能
结晶使塑料变脆(耐冲击强度下降),韧性较强,延展性较差。
2) 光学性能
结晶使塑料不透明,因为晶区与非晶区的界面会发生光散射。减小球晶尺寸到一定程式度,不仅提高了塑料的强度(减小了晶间缺陷)而且提高了透明度,(当球晶尺寸小于光波长时不会产生散射)。
3)热性能
结晶性塑料在温度升高时不出现高弹态,温度升高至熔融温度TM 时,呈现粘流态。因此结晶性塑料的使用温度从Tg (玻璃化温度)提高到TM(熔融温度)。
4)耐溶剂性,渗透性等得到提高,因为结晶分排列更加紧密。
三、影响结晶的因素有哪些?
1)高分子链结构,对称性好、无支链或支链很少或侧基体积小的、大分子间作用力大的高分子容易相互靠紧,容易发生结晶。
㈨ 塑胶原料结晶性材料和非结晶性材料的其中两项区别是什么
塑料原料的结晶性和非晶性材料的两项区别:1)结晶性材料有明显的熔点温度,非晶性材料没有 2)物理性质上,结晶性材料表现为各向异性,而非晶性材料表现为各向同性.
㈩ 结晶性树脂是什么意思
塑料高分子链排列整齐,在凝固过程中有晶核(nuclei)到晶球(spherulites)的生成过程,并依照回固定样式排列答高分子链。一般而言,由于具备晶格结构(lattice structure),因此在发生相变化如熔解时,须突破结构的能量障壁(energy barrier),使晶格结构崩溃。因此结晶性塑料具备明显的相转移温度及潜热(latent heat)值。结晶性塑料的特性为不透明(opacity)、在链排列方向及垂直排列方向不均匀的物理性质(各向异性,anisotropic),以及明显而狭窄的相变化区域。
常见的结晶性塑料包括:PE(Xc=80%)、PP(Xc=5O%)、POM(Xc=99%)、PEO、PPO、Nylon(Xc=35%)等等。