PP原料--PP玻璃化转变温度和熔点:等规聚PP材料在特定温度下的力学性能依赖于其玻璃化转变温度。在低温下,整个分子链被冻结,分子运动被阻:,随着温度升高,分子链的运动性逐渐增加,力学性能相应地随着温度变化而发生变化。低于玻璃化转变温度时,等规聚PP的无定形部分处于较硬较脆的玻璃态,当温度升高,达到玻璃化转变温度时,这一部分由玻璃态转变为较软较韧的橡胶态。等规聚PP片晶熔融的温度称为熔点。在低温下,很多塑料会变硬变脆,脆化温度定义为,在特定的冲击条件下,50%的被测试样发生脆性断裂的温度。脆化温度与玻璃化转变温度有很紧密的联系,因此,玻璃化转变温度决定了等规聚材在保证冲击强度没有明显降低前提下的低使用温度。等规聚均聚物的脆化温度约为5-15℃。
共聚物型的PP材料有较低的热变形温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有更强的抗冲击强度,PP的冲击强度随着含量的增加而。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。
聚为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有0. 90--"0. 91g/cm3,是目前所有塑料中轻的品种之一。它对水特别稳定,在水中的吸水率仅为0. 01%,分子量约8万一15万。成型性好,但因收缩率大(为1%~2.5%).厚壁制品易凹陷,对一些尺寸精度较高零件,很难于达到要求,制品表面光泽好。
PP的熔体质量流动速率(MFR)通常在1~100。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚型的抗冲强度比均聚型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.6~2.0%。
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