muovituotteet Muovituotteet ovat yleinen termi elämästä, teollisuudesta ja muista esineistä, jotka on jalostettu käyttämällä muovia pääraaka-aineena. Mukaan lukien muovit raaka-aineina ruiskupuristukseen, kuplapuovaukseen ja muihin prosesseihin. Muovi on eräänlainen synteettinen polymeerimateriaali, jolla on plastisuus. Se muodostaa kolme korvaamatonta synteettistä materiaalia jokapäiväisessä elämässä synteettisen kumin ja synteettisen kuidun kanssa. Erityisesti muovit ovat pääkomponentteina luonnon- tai synteettisiä hartseja, joihin on lisätty erilaisia lisäaineita, jotka voidaan muotoilla tietyssä lämpötila- ja paineolosuhteissa tiettyyn muotoon ja säilyttää muodon muuttumattomana normaalilämpötilassa. Metalliin, kiveen ja puuhun verrattuna muovituotteiden etuna on alhainen hinta ja vahva plastisuus. Niitä käytetään laajasti kansantaloudessa. Muoviteollisuudella on nykyään erittäin tärkeä asema maailmassa. Vuosien saatossa muovituotteiden tuotanto on kehittynyt nopeasti ympäri maailmaa. Muihin materiaaleihin verrattuna muoveilla on seuraavat suorituskykyominaisuudet: Kevyt Muovi on kevyempi materiaali, jonka suhteellinen tiheysjakauma on 0,90-2,2. Voiko muovi ilmeisesti kellua vedessä? Erityisesti vaahtomuovit, joiden sisällä on mikrohuokosia, rakenne on kevyempi ja suhteellinen tiheys vain 0,01. Tämä ominaisuus tekee muovista hyödyllisen sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka vaativat vähemmän painoa. Erinomainen kemiallinen stabiilisuus Useimmilla muoveilla on hyvä korroosionkestävyys kemikaaleja, kuten happoja ja emäksiä vastaan. Erityisesti polytetrafluorieteeni (F4), joka tunnetaan yleisesti nimellä muovikuningas, on sen kemiallinen stabiilisuus jopa parempi kuin kullan, eikä se huonone yli kymmenen tunnin "aquassa" kypsennyksen jälkeen. Koska F4:llä on erinomainen kemiallinen stabiilisuus, se on ihanteellinen korroosionkestävä materiaali. Esimerkiksi F4:ää voidaan käyttää materiaalina syövyttävien ja viskoosien nesteputkien kuljettamiseen. Erinomaiset sähköeristysominaisuudet Tavalliset muovit johtavat huonosti sähköä, ja niiden pintaresistanssi ja tilavuusvastus ovat erittäin suuret, mikä voidaan ilmaista luvuilla aina 109-1018 ohmiin asti. Läpimurtojännite on suuri ja dielektrisen häviön tangentti on hyvin pieni. Siksi muoveja käytetään laajalti elektroniikkateollisuudessa ja koneteollisuudessa. Kuten muovieristetyt ohjauskaapelit. Huono lämmönjohdin, melunvaimennus ja iskunvaimennus Yleisesti ottaen muovin lämmönjohtavuus on suhteellisen alhainen, mikä vastaa 1 / 75-1 / 225 terästä ja vaahtomuovin mikrohuokosia.
Se sisältää kaasua, jolla on parempi lämmöneristys, äänieristys ja iskunkesto. Esimerkiksi polyvinyylikloridin (PVC) lämmönjohtavuus on vain 1/357 teräksestä ja 1/1250 alumiinista. Lämmöneristyskyvyn suhteen yksilasi-muovi-ikkunat ovat 40 % korkeammat kuin yksilasi-alumiini-ikkunat ja 50 % korkeammat kuin kaksinkertaiset lasit. Muovisen muodon ja onton lasin yhdistämisen jälkeen sitä käytetään asunnoissa, toimistorakennuksissa, osastoilla ja hotelleissa. Sillä on ilmeisiä etuja säästää lämmitystä talvella ja ilmastointikuluja kesällä. Laaja mekaanisen lujuuden ja korkean ominaislujuuden jakautuminen Jotkut muovit ovat yhtä kovia kuin kivi ja teräs, ja jotkut ovat pehmeitä kuin paperi ja nahka. Muovien mekaanisista ominaisuuksista, kuten kovuus, vetolujuus, venymä ja iskulujuus, niillä on laaja jakelualue ja paljon valinnanvaraa. Koska muovilla on pieni ominaispaino ja suuri lujuus, sillä on korkea ominaislujuus. Muihin materiaaleihin verrattuna muovilla on myös selviä puutteita, kuten helppo palaa, jäykkyys ei yhtä suuri kuin metalli, huono vanhenemiskestävyys, lämmönkestävyys jne. Päämuovien esittely: Polyeteeni Polyeteeni on eteenimonomeerin polymeeri. Tuotannon raaka-aineena on maaöljy, koksikaasu tai alkoholi. Teollisesti valmistettu polyeteeni valmistetaan yleensä dehydratoimalla etanolia, hydraamalla asetyleeniä katalyyttisesti tai pyrolyysillä korkeassa lämpötilassa. Sen kauppanimi on lyhennetty "Yisu"; sen lyhenne on PE. Polyeteenin erilaisen tiheyden vuoksi se jaetaan matalatiheyksiseen polyeteeniin, keskitiheyksiseen polyeteeniin ja korkeatiheyksiseen polyeteeniin. Polypropeeni Polypropeeni (polypropeeni) valmistetaan propeenista metyleenialumiini- ja titaanitrikloridikatalyytin vaikutuksesta 20 atm:n ja 50 °C:n olosuhteissa käyttäen bensiiniä polymeroinnin liuottimena. Sen kauppanimi on lyhennetty "Bingsu" ja sen englanninkielinen lyhenne on PP. Polystyreeni on lineaarinen rakenne, joka on valmistettu polymeroimalla styreenimonomeeria. Sen kauppanimestä käytetään lyhennettä "Benzene" ja sen englanninkielinen lyhenne on PS. Polystyreenin synteesissä käytetään usein lohkopolymerointia ja emulsiopolymerointia. PVC Polyvinyylikloridimuovia polymeroidaan vinyylikloridimonomeerilla ja se on yksi yleisesti käytetyistä kestomuoveista. Sen kauppanimi on lyhennetty "kloroplastiseksi" ja sen englanninkielinen lyhenne on PVC. Fenolinen Fenolisten muovien kaupalliset nimet ovat "bakeliitti" ja "bakeliitti", joita edustaa PF. Se on valmistettu fenolista ja aldehydistä raaka-aineina, polykondensoitu fenolihartsiksi happaman tai alkalisen katalyytin vaikutuksesta, ja siitä voidaan tehdä muovia lisäämällä puujauhetäyteainetta. Urea-formaldehydihartsi syntetisoidaan ureasta ja formaldehydistä, ja siitä voidaan valmistaa urea-formaldehydimuovia lisäämällä massaa. Sen kaupallinen nimi on "sähköinen jade", lyhennetty englanninkielinen nimi UF. Plexiglass Plexiglass on yleinen nimi polymetyylimetakrylaatille. Se on lineaarinen hartsi, joka muodostuu metyylimetakrylaattimonomeerin polymeroinnista. Sen englanninkielinen lyhenne on PMMA. Nitroselluloosa Nitroselluloosamuovi on luonnonselluloosasta, kuten puuvillalintteristä tai muista ruohoista, puusta jne. valmistettua muovia, joka muunnetaan nitroselluloosaksi nitraatilla ja lisätään sitten 20-30 % pehmitinkamferilla. Sen kaupallinen nimi on selluloidi, ja englanninkielinen lyhenne on CN. etu: 1. Useimmilla muoveilla on vahva korroosionkestävyys, eivätkä ne reagoi happojen ja alkalien kanssa. 2. Muovin valmistuskustannukset ovat alhaiset. 3. Kestävä, vedenpitävä ja kevyt. 4. Se voidaan helposti muovata eri muotoihin. 5. Se on hyvä eriste. 6. Muoveista voidaan valmistaa polttoöljyä ja polttokaasua, mikä voi vähentää raakaöljyn kulutusta. Haitat: 1. Muovijätettä kierrätettäessä lajittelu on erittäin vaikeaa ja taloudellisesti epätaloudellista. 2. Muovit palavat helposti ja tuottavat myrkyllisiä kaasuja poltettaessa. Esimerkiksi polystyreeni tuottaa tolueenia poltettaessa. Pieni määrä tätä ainetta voi aiheuttaa sokeutta, oksentelua ja muita oireita. PVC:n palaminen voi myös tuottaa kloorivetyä myrkyllisiä kaasuja. Palamisen lisäksi se on korkean lämpötilan ympäristö, joka voi saada muovit hajottamaan myrkyllisiä komponentteja, kuten bentseeniä. Wait. 3. Muovit valmistetaan öljyjalostetuista tuotteista, ja öljyvarat ovat rajalliset. 4. Muovia ei voi hajottaa luonnollisesti. 5. Muovien lämmönkestävyys on huono ja helposti vanhenee.