Termoplast og termohærdende plast har relativt ens navne, men de adskiller sig med hensyn til deres egenskaber, bruger, og fremstillings- og forarbejdningsmetoder. Producenter og produktdesignere kan forbedre deres varer ved bedre at forstå skellene mellem termoplast og hærdeplast.
Hvad er termohærdende plast
I modsætning til termoplast, termohærder (nogle gange omtalt som termohærdende plast eller termohærdende polymerer) er stoffer, der, en gang helbredt, forblive permanent solid. Under hærdningsfasen, materialets polymerer tværbinder for at producere en ubrydelig, irreversibel forbindelse. Dette indebærer, at selv ved ekstremt høje temperaturer, termohærder vil ikke smelte.
Fordele og ulemper ved Thermoset
Fordele | Ulemper |
Modstå korrosion | Manglende evne til at omforme eller omforme |
Gode elektriske isoleringsegenskaber | Ugenanvendelig |
Modstå vand | Sværere at overfladebehandle |
Stærk dimensionsstabilitet | |
Modstå varme ved høje temperaturer | |
Meget fleksibelt design | |
Lav varmeledningsevne | |
Høje niveauer af dimensionsstabilitet |
Anvendelser af termohærdende plast
Termohærdende polymerer, som giver en enestående balance mellem kemikalieresistens, strukturel robusthed, og termisk stabilitet, er bredt ansat på tværs af en række sektorer, da de giver en overkommelig måde at opfylde adskillige produktionskriterier. De kan let formes til indviklede geometriske designs, der er svære at fremstille ved hjælp af metal, og komponenter, der er oprettet ved hjælp af RIM- og RTM-processer, giver mulighed for høje niveauer af konsistens under oprettelsesprocessen.
Ansøgninger består af:
- Rør, beslag, eller cellebelægninger, der anvendes til fremstilling af klor og andre kemikalier
- huse til elektrisk eller medicinsk udstyr, og dets komponenter
- tung dør, panel, eller husbygning eller transport af udstyr
- Fodertrug til husdyr og andre landbrugsvarer
- traktor- og bildele
- dele af militærkøretøjer
Hvad er termoplast
Lige meget om det er en væske eller et fast stof, termoplast er en type polymerer, der bevarer den samme kemiske struktur. Dette gør det muligt at opvarme den, størknet, og smeltede så en gang til. Tænk på termoplast som at ligne smør: de kan købes i fast form, kan opvarmes til smeltet tilstand, og kan derefter afkøles til en fast tilstand uden mærkbare ændringer.
Fordele og ulemper ved termoplast
Fordele | Ulemper |
Modstå korrosion | Ikke egnet til alle anvendelser på grund af blødgøring ved opvarmning |
Den kan omformes og omformes | Typisk dyrere end termohærdende polymerer |
Kan genbruges | Kan smelte ved opvarmning |
Æstetisk finish af høj kvalitet | Generelt dyrere end termohærdende |
Høj slagfasthed | |
Modstå Chipping | |
Fremragende elektrisk isolering | |
Forbedrede anti-skrid egenskaber |
Anvendelser af termoplast
Næsten alle sektorer bruger termoplast, som bruges i alt fra mælkebeholdere til rørsystemer. Termoplast fungerer godt som erstatning for metaller, fordi de kan tåle korrosive miljøer, men de kan ikke modstå høje temperaturer såvel som termohærdende.
Ansøgninger omfatter:
- Fremstilling af reb eller bælter
- Isolerende elektriske kabler
- Væskelagertanke
- Beskyttelsesovertræk til stift udstyr
- Konstruktion, elektronik, medicinsk og biomedicinsk, mad og drikke, kemisk, bilindustrien, VVS, og mange flere sektorer bruger også termoplast.
Hvad er forskellen mellem termohærdende og termoplastisk?
Både termohærdende og termoplast er typer af polymerer, men de reagerer på varme på meget forskellige måder. Den største forskel mellem hærdeplast og termoplast er, at hærdeplast bevarer deres form efter hærdning, mens termoplast kan smelte ved opvarmning.
Mens varer fremstillet af hærdeplast kan overleve høje temperaturer uden at deformeres og derfor menes at være mere holdbare af natur, materialer fremstillet af termoplast har et lavt smeltepunkt, der gør dem perfekte til applikationer, der anvender genbrugsmaterialer.
Termoplast foretrækkes frem for termohærdende polymerer med hensyn til æstetik, selvom termohærdende stadig ses at give overlegen æstetik til erstatning for materialer som metaller. Disse stoffer tillader maling eller belægning i form, herunder direkte sprøjtning af belægningen i formen før indsprøjtning af den termohærdende polymer. Selv i hårdt vejr, denne metode forbedrer materialets vedhæftning og undgår skår, revner, eller afskalning.
Termoplastisk | Termohærdende plast |
Proceduren kendt som additionspolymerisation kan bruges til at skabe termoplastiske materialer. | Kondensationspolymerisation er den proces, der bruges til at skabe termohærdende polymerer. |
Sprøjtestøbning, ekstrudering, blæsestøbning, termoformning, og rotationsstøbning er alle metoder, der bruges til at behandle termoplast. | Kompressionsstøbning og reaktionssprøjtestøbning er metoder, der bruges til at behandle termohærdende plast. |
Termoplast har sekundære bindinger mellem molekylære kæder. | Termohærdende plast har primære bindinger mellem molekylære kæder og holdt sammen af stærke tværbindinger. |
Termoplast har lave smeltepunkter og lav trækstyrke. | Termohærdende plast har høje smeltepunkter og trækstyrke. |
Molekylvægten af termoplast er lavere end for termohærdende plast. | Molekylvægten af termohærdende plast er høj. |
Hvorfor er termohærdning hårdere end termoplast?
På grund af det tredimensionelle netværk af forbindelser, eller tværbindinger, som dannes under fremstillingsprocessen, termohærdende polymerer er hårdere end termoplast. Termohærder er også bedre egnet til højtemperaturapplikationer, da de bevarer deres form som et resultat af stærke kovalente forbindelser mellem polymerkæder. De kan modstå varmeskader og kemiske angreb bedre med en højere tværbindingstæthed. Selvom dette kan resultere i skørhed, højere tværbindingstætheder øger også den mekaniske styrke og hårdhed af disse materialer.
Hvad er termoplastisk og termohærdende plasteksempel?
Polyethylen, Polypropylen, Polystyren, Polyvinylchlorid (PVC), og andre materialer er eksempler på termoplast. Tværbundne polymerer og stærkt forgrenede kæder er termohærdende polymerer. Termohærdende polymerer gennemgår betydelig tværbinding i forme, når de opvarmes, til sidst at blive usmeltelig.
Hvad er 5 typer af termoplast?
Polypropylen, polyethylen, polyvinylchlorid, polystyren, polyethylenetheraphthalat, og polycarbonat er nogle af de mest brugte termoplastiske materialer.
Konklusion
Både producenter og produktdesignere skal være opmærksomme på forskellene mellem termoplastiske og termohærdende polymerer. Vær venlig kom i kontakt med os med det samme, hvis du er interesseret i at lære mere om LGDSilicones termohærdende egenskaber, og hvordan de kan forbedre funktionerne i dine komponenter eller produkter, der allerede er sammensat af metal eller termohærdende materialer.