Преимущество поликарбонатного листа и стержня
Отличные механические свойства
ПК демонстрирует объединенные преимущества высокой прочности, высокой модуля и хорошей прочности. Его прочность на растяжение (50-70 МПа) и модуль изгиба (2000-2400 МПа) значительно лучше, чем общие пластмассы, такие как PS и PP, и близко к некоторым инженерным пластмассам (таким как PBT). В то же время, его прочность нарезанную удар (до 9 кДж/м², тест на консольный луч) может по-прежнему поддерживать высокий уровень при низких температурах (-40 ° C), что лучше, чем большинство термопластов, что делает его подходящим для производства структурных частей, которые требуют воздействия (например, автомобильные ветровые стекла, электронные корпусы продуктов).
Кроме того, ПК показывает очевидную область с высокой упругой деформацией на кривой напряжения-деформации, а удлинение при разрыве может достигать 120%-150%, что является пластичным переломом, а не хрупким переломом, который имеет решающее значение в инженерных приложениях.
Высокая прозрачность и оптическая производительность
ПК имеет сверхвысокий световой пропускной способ (90%-92%, сопоставимый со стеклом) и отличная оптическая стабильность. Световая передача очень мало колеблется в диапазоне видимых освещений (разница в пропускании света в диапазоне длины волны 400-700 нм составляет менее 2%). Он также имеет низкую дымку (менее 1%) и высокую стабильность, что делает его идеальным материалом для оптических инструментов (таких как линзы для очков, линзы камеры и покрытия светодиодного освещения).
По сравнению с традиционным оптическим стеклом, ПК имеет более низкую плотность (1,2-1,22 г/см сегодня), что может снизить вес; Он обладает превосходной ударной стойкостью, нелегко сломать и безопаснее; Кроме того, ПК может повысить устойчивость к износу за счет очистки поверхности (например, покрытие с покрытием с температурой) для удовлетворения потребностей долгосрочного использования экранов электронных устройств (таких как мобильные телефоны и мониторы).
Отличная теплостойкость и стабильность размеров
Температура стеклянного перехода ПК (TG≈145 ℃) и температура деформации тепла (HDT≈130-140 ℃) намного выше, чем у пластмасс, таких как PS и PVC, и может поддерживать хорошую механическую прочность и точность размеров в условиях высокой температуры. Его линейный коэффициент термического расширения (CTE≈65-70 × 10⁻⁶/k) низкий, близок к таковым для металлических материалов (таких как CTE по алюминия, 23 × 10⁻⁶/K), и имеет значительные преимущества в изготовлении точности (например, оптические формы, разъемы).
Долгосрочная температура использования ПК может достигать 120-130 ℃ (при непрерывном напряжении), а его кратковременная теплостойкость выше (она может выдерживать высокие температуры выше 150 ℃), что подходит для деталей в высокотемпературных средах (таких как автомобильные части периферийных деталей, светодиодные абажуры).
Хорошая химическая устойчивость и электрическая изоляция
ПК обладает хорошей толерантностью к химическим веществам, таким как разбавленные кислоты, разбавленные щелочи, спирты и масла, но чувствительны к сильным полярным растворителям, таким как концентрированная серная кислота, концентрированная азотная кислота, бензол и кетоны, а также может возникнуть растрескивание стресса или набухание. Его устойчивость к гидролизу отлично подходит в сухих средах, но старение гидролиза может возникать при высокой температуре и условиях высокой влажности, и его необходимо защищать путем модификации сополимеризации (например, введения устойчивых к гидролизе группам) или поверхностного покрытия.
С точки зрения производительности электрической изоляции, ПК имеет удельное сопротивление высокого объема (> 10⁵ ω · см), низкую диэлектрическую постоянную (3,0-3,2 при 1 МГц) и низкую диэлектрическую потерю (0,008-0,01 при 1 МГц), что подходит для изоляционных частей электронных приборов (таких как переключатели, соединения, контактные дома).
Обработка производительности и формируемости
ПК может быть сформирован с помощью различных процессов, таких как литье под давлением, экструзия и литье из -за выдувания, и особенно подходит для эффективного изготовления сложных точных деталей. Его вязкость расплава высока (MFR составляет около 5-20 г/10 мин, 260 ℃/2,16 кг), и требуется высокая температура обработки (около 280-320 ℃), но текучесть может точно контролироваться путем оптимизации дизайна плесени и параметрам процесса корректировки (таких как повышение давления обратного давления и удвижение удержания).
Поликарбонат (ПК) стал контрольным материалом в области инженерных пластмасс из -за его высокой прочности, высокой прозрачности, превосходной теплостойкости и хорошей обработчивости. Он широко используется в строительстве, автомобиле, электронике, медицинской, аэрокосмической и других областях.