1. Relativna gustoća/udio
Relativna gustoća odnosi se na volumen tvrtke koja proizvodi kemijsku tvar.
Omjer se odnosi na odnos relativne gustoće kemijske tvari i gustoće vode.
2. Toplina isparavanja i koeficijent kompresije
Toplina isparavanja je volumen koji zauzima svaki gram plastike (cm³/g), akompresibilnostje omjer volumena ili topline isparavanja između elektrostatičkog praha i plastičnog dijela (njegova vrijednost uvijek prelazi 1). Svi se mogu koristiti za razjašnjenje veličine komore za pražnjenje filma. Velika vrijednost standardne vrijednosti uvjetuje da volumen komore za pražnjenje treba biti velik. Istovremeno, to također pokazuje da elektrostatički prah ima puno ispumpavanja zraka, ispušnu cijev je teško, vrijeme oblikovanja je dugo, a učinkovitost proizvodnje niska. Suprotno je istinito ako je toplina isparavanja mala, a dobra je za prešanje i ograničavanje.

3.Apsorpcija vode
Apsorpcija vode odnosi se na razinu probave plastike i apsorpcije vode. Metoda mjerenja je prvo sušenje uzorka i njegovo vaganje. Nakon namakanja u vodi 24 ili dva dana, izvadite ga i ponovno izvažite te izračunajte postotak dodan količini, što je apsorpcija vode. spol.
4. Aktivnost
Sposobnost plastike da ispuni šupljinu pod utjecajem temperature i radnog tlaka naziva se aktivnost. To je glavni parametar ključne tehnologije obrade koji se uzima u obzir prilikom izrade kalupa za štancanje. Nova aktivna tvar se lako oblikuje, previše bljeska, punjenje šupljine nije gusto, plastični dijelovi su labavo raspoređeni, epoksidna smola i punila se skupljaju odvojeno, lako se lijepe za kalup, izbacivanje i završna obrada kalupa su teški, tvrdo dno je prerano i drugi nedostaci. Međutim, ako je aktivnost mala, punjenje je kratko, nije lako oblikovati, a tlak oblikovanja je prevelik. Stoga je aktivnost korištenja plastike u skladu s propisima o plastičnim dijelovima, procesima oblikovanja i standardima oblikovanja.
5. Karakteristike tvrdog dna
Poliuretanski elastomer se zagrijavanjem i naprezanjem tijekom cijelog procesa oblikovanja pretvara u duktilno viskozno stanje. Kako se aktivnost širi, šupljina se puni, a istovremeno dolazi do aldolne kondenzacije. Gustoća umrežavanja nastavlja rasti, a aktivnost je fleksibilna. To je potpuno automatski stroj za oblikovanje koji spušta i postupno suši rastopljeni materijal. Prilikom štancanja kalupa, brzina tvrdog dna je veća, a materijali s kratkim trajnim temama aktivnosti trebaju biti oprezni kako bi se olakšalo ubacivanje, utovar i istovar umetaka te odabir učinkovitih standarda oblikovanja i stvarnih operacija kako bi se izbjeglo prerano tvrdo savijanje ili nedostatak tvrdog dna, što rezultira lošim oblikovanjem plastičnih dijelova.

6.Vlaga i hlapljivi organski spojevi
Sve vrste plastike imaju različite razine vlage i hlapljivih organskih spojeva. Kada je previše, aktivnost se širi, lako se prelijeva, vrijeme perzistencije je dugo, smanjuje se širenje i lako se stvaraju valoviti uzorci, širenje i skupljanje te drugi nedostaci i štete. Mehaničke i elektrotehničke funkcije plastičnih dijelova. Međutim, kada je plastika prejednostavna, također će uzrokovati slabu aktivnost i teško oblikovanje. Stoga, različite plastike treba zagrijavati po potrebi. Jednostavno je zagrijavati materijale s jakom apsorpcijom vode, posebno u vlažnom razdoblju, čak i ako...zagrijani materijalitreba izbjegavati. Apsorpcija vlage
7.Osjetljivost na toplinu
Plastika osjetljiva na toplinu odnosi se na neke plastike koje su fleksibilnije na toplinu. Kada su izložene toplini na visokim temperaturama, vrijeme je dulje ili je presjek otvora za punjenje premalen. Kada je stvarni učinak rezanja velik, porast temperature kalupa vjerojatno će uzrokovati promjenu boje, depolimerizaciju i cijepanje. Plastike s ovom vrstom karakteristika nazivaju se plastike osjetljive na toplinu.
8. Osjetljivost na vodu
Neke plastike (poput polikarbonata) čak imaju i malu količinu vode, ali će se raspasti pod utjecajem visoke temperature i visokog tlaka. Ova vrsta funkcije naziva se osjetljivost na vodu i jednostavno ju je prethodno zagrijati.
9.Apsorpcija vode
Plastika se smatra da se, zbog postojanja raznih aditiva koji im daju različite razine afiniteta za vodu, može grubo podijeliti u dvije vrste: plastika koja upija vlagu, plastika koja prianja na vlagu te plastika koja nije higroskopna i teško se prianja na vodu. Smatra se da se sadržaj vlage mora kontrolirati unutar dopuštenog raspona, inače će vlaga pod utjecajem visoke temperature i visokog tlaka postati para ili će doći do stvarnog učinka hidrolize, što će uzrokovati stvaranje mjehurića u epoksidnoj smoli, smanjenje njezine aktivnosti i gubitak dobrog izgleda te mehaničkih i elektrotehničkih funkcija. Stoga se plastika koja upija vodu zagrijava odgovarajućim metodama i standardima zagrijavanja prema potrebi, a izravna infracrvena indukcija koristi se kako bi se izbjegla ponovna apsorpcija vlage tijekom nanošenja.

10.Prozračnost
Prozračnost se odnosi na funkciju prijenosa pare plastične folije ili plastične ploče
11.Vrijednost indeksa taljenja
Indeks taljenja (MI) je standardna vrijednost koja pokazuje aktivnost plastičnih materijala tijekom proizvodnje i obrade.
12.Vlačna čvrstoća/izduženje pukotine
Vlačna čvrstoća odnosi se na količinu sile potrebne za istezanje plastičnog materijala do određene razine (kao što je granica razvlačenja ili točka pucanja). Općenito se označava ukupnom površinom svakog poduzeća. A postotak duljine nakon istezanja do izvorne duljine je izduženje pukotine.
13.Neravnomjerna tlačna čvrstoća
Tlačna čvrstoća neravnina je sposobnost plastike da se odupre neravninama.
14.Udarna tlačna čvrstoća
Udarna tlačna čvrstoća odnosi se na kinetičku energiju koju plastika može podnijeti kada je izložena utjecaju vanjske sile.
15.Snaga
Čvrstoća općih plastika obično se označava dvjema metodama ispitivanja, Rockwellovom tvrdoćom i Somoovom tvrdoćom. Tijekom tog razdoblja, Shaoova A tvrdoća često se koristila za mjerenje mekih plastika, poput TPE-a i drugih poliuretanskih elastomera ili vulkanizirane gume itd.; Shaoova D tvrdoća korištena je za mjerenje tvrđih plastika, poput općih plastika opće namjene i nekih inženjerskih plastika, a većinu visokofunkcionalnih inženjerskih projektnih plastika ili tvrđih inženjerskih projektnih plastika treba mjeriti Rockwellom.
16.Temperatura toplinske deformacije
Temperatura toplinske deformacije je temperatura pri kojoj se plastični ispitni uzorak nagnječi do razine ispod radnog tlaka i temperature.
17.Dugotrajna otpornost na visoke temperature
Dugotrajna otpornost na visoke temperature odnosi se na temperaturnu otpornost plastičnih materijala pri dugotrajnoj primjeni.

18.Otpornost na otapala
Karakteristika lijeka otpornog na otapala odnosi se na promjenu težine, volumena, vlačne čvrstoće i istezanja plastičnog materijala nakon uranjanja u organsko otapalo na određenoj temperaturi tijekom određenog vremenskog razdoblja. Mala genetska varijacija ukazuje na izvrsno nisku dielektričnu promjenu.
19.Otpornost na starenje
Otpornost na starenje odnosi se na otpornost plastičnih materijala na opasnosti sunčeve svjetlosti, topline, zraka, vjetra i kiše u vanjskom prirodnom okruženju, koje uzrokuju drastične promjene i propadanje.
20.Jasnoća
Bistrina se odnosi na propusnost svjetlosti plastike u području vidljive svjetlosti. Plastika se može podijeliti na propusnost svjetlosti, prozirnost i neprozirnost prema razini propuštanja svjetlosti.
21.glatkoća
Glatkoća se odnosi na stupanj zrcalnog stakla sličan stupnju kemijskih tvari koje mogu lomiti svjetlost. Dobra glatkoća odnosi se na sjajnu površinu kemijskih tvari.
22.Izolacijski sloj uništava radni napon
Radni napon uništenja izolacijskog sloja je radni napon koji povećava visoku razliku potencijala na ispitnom uzorku kako bi se postiglo uništenje dielektrične čvrstoće, podijeljen s vrijednošću (Kv/mm) udaljenosti između dvije elektrode (debljina ispitnog uzorka).
23.toplina topljenja
Toplina taljenja naziva se i toplina taljenja i isparavanja, što je kinetička energija potrebna za sastav ili taljenje i kristalizaciju kristalnog polimera. Ovaj dio kinetičke energije koristi se za taljenje kristalne strukture polimernog materijala. Stoga, kada se kristalni polimer obrađuje injekcijskim prešanjem, potrebno je više kinetičke energije za postizanje određene temperature taljenja nego kada se amorfni polimer obrađuje injekcijskim prešanjem. Nema potrebe za toplinom taljenja i isparavanja.
24.specifična toplina
Specifična toplina je količina topline potrebna kada se temperatura sirovina poduzeća poveća za 1 stupanj [J/kg.k].
25.toplinska difuzivnost
Toplinska difuzivnost odnosi se na brzinu kojom se pretpostavlja da će se temperatura prenositi u materijalu za grijanje. Također se naziva koeficijent prijenosa topline. Njegova vrijednost je količina topline (specifične topline) i probave te apsorpcije materijala potrebna kada se temperatura sirovina poslovne kvalitete poveća za 1 stupanj. Odabire se brzina topline (koeficijent prijenosa topline). Radni tlak je manje štetan za koeficijent toplinske difuzije, ali temperatura je vrlo štetna.
Vrijeme objave: 26. srpnja 2021.