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热塑性弹性体可概括为通用TPE和工程TPE两个类型,目前己发展到l0大类30多个品种。从1938年德国Bayer早发现聚氨酯类TPE,1963年和1965年美国Phillips和Shell,开发出—丁二烯—嵌段聚合物TPE,到70年代美欧日各国开始批量生产烯烃类TPE以来,技术不断创新,新的TPE品种不断涌现,构成了当今TPE的庞大体系,使橡胶工业与塑料工业结合联姻大大向前迈进了一步。世界上已工业化生产的TPE有:类(SBS、SIS、SEBS、SEPS)、烯烃类(TP0、TPV)、双烯类(TPB、TPI)、类(TPVC、TCPE)、氨酯类(TPU)、酯类(TPEE)、酰胺类(TPAE)、有机氟类(TPF)、有机硅类和乙烯类等,几乎涵盖了现在合成橡胶与合成树脂的所有领域。热塑性弹性体是介于橡胶与树脂之间的一种新型高分子材料,不仅可以取代部分橡胶,还能使塑料得到改性。热塑性弹性体挤出条纹挤出成型品有时在同一部位会出现条纹的伤痕或痕迹。此时需要检查或确认在口型上是否有损伤的痕迹和沾附的污垢、结垢等。其次,在更换材料时清扫或消除不干净也是产生这一问题的原因之一。此外,在口型会合部位材料熔融不良也容易引起条纹现象的产生。热塑性弹性体注塑产生气孔在注塑成型品中出现塌陷孔现象,主要是成型品在模具内的冷却过程中因收缩而引起的。除要求材料必须充满模腔外,快速冷却也是十分必要的。具体地来讲,就是提高保压(二次压力),降低热塑性弹性体材料加工温度和模具冷却温度。另外,对注塑成型品的形状也有很大的依赖性。由于在厚的部位极易出现气孔,所以对这样的制品来说,应采用在其周围设有注胶口或流胶道那样的模型设计。热塑性弹性体材料脱模性差脱模性差指成型品从模具中难以取出或在取出过程中完全变形。具有粘着性的材料极易引起这一问题,但采用在材料中添加脱模剂或成型前在模具上涂敷脱模剂的方法可以得到改善。成型品冷却不足(固化不足)也容易出现这样的问题,因此对成型品进行充分地冷却是非常必要的。另外,模具设计不合理也会成为难以脱模的原因,特别是在注胶口、进胶道等易于粘模的部位,加大注胶口的拔出角度、加宽进胶道都是非常有效的。在理论上,光泽被定义为物体表面镜面反射能力与完全镜面反射能力的接近程度。TPE,TPR的共粘性,应用方面就不胜枚举了。多数塑料,少数非金属材料及金属,都可以通过类似共粘作用的方式与TPE,TPR相粘合。(1)TPE,TPR与塑料的共粘这是常见的共粘作用。TPE,TPR与塑料的共粘,在业界有一个更耳熟能详的叫法——包胶,也称二次注塑,包覆成型,双色/多色注塑等等。而TPE,TPR的包胶应用,日常生活中是随处可见的。TPE,TPR与塑料的共粘效果,取决于两种材料极性的差异大小以及塑料的表面张力。TPEE的生产基本为杜邦把持,高铁是其很重要的应用领域,目前国内所需TPEE类产品高度依赖进口。目前业内可提供技术成熟的TPE,TPR产品,与多数塑料如ABS,PA,PC和PP,PS,PCTG,PBT等进行良好的互粘(包胶)。(2)TPR,TPE与金属及其他材料的共粘TPR与金属的共粘,这种提法,显得不是那么名正言顺。因为TPE,TPR与金属的粘合包胶,在绝大多数情况下并不是凭借材料真正的粘合作用,而是利用一些特殊的金属件结构,或者通过对金属件进行结构处理,通过嵌入注塑,卡扣包覆的方式,通过物理机械的固定,实现两种材料的复合包胶,而非字面上理解的共粘。不过据说少数表面化学活性较高的金属材料,与经过官能团极性改性的TPE材料,也能在较高温度条件下进行材料的结合,这种结合有一定的牢固度,也并非单纯凭借机械嵌入方式达成,多少具备了一些共粘作用。既简化加工过程,又降低加工成本,因此热塑性弹性体TPE/TPR材料已成为取代传统橡胶的材料,其环保、***、手感舒适、外观精美,使产品更具创意。)
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