聚碳酸酯PC的防紫外线性能。聚碳酸酯PC对红外光、可见光和紫外光等低能长波光线的作用一般都有良好的稳定性。但是,当聚碳酸酯PC受波长290nm附近的紫外光作用时,会发生光氧化反应而逐渐老化。老化先从表面变黄开始,由于聚碳酸酯PC的分子主链的断裂,相对分子质量降低,力学性能下降,较终发生龟裂现象。因此,通常需要在聚碳酸酯PC这种塑料材料中加入紫外线吸收剂,制成改性塑料抗紫外线PC、抗老化PC,以提高聚碳酸酯PC的防紫外线光氧化老化的性能。常见改性聚碳分为:阻燃聚碳、增强聚碳、耐高温聚碳、耐腐蚀聚碳、耐老化聚碳、耐磨聚碳等。增强塑料PC定制
聚碳酸酯(PC)的应用,聚碳酸酯|聚碳|PC可用于制备要求冲击强度高的机械零件,如防护罩、齿轮、螺杆等塑料部件。玻璃纤维增强改性的聚碳酸酯(PC)有似金属特性,可代替铜、锌、铝等压铸件,又可制电子电器的绝缘件、电动工具外壳、精密仪表零件、高频头等,与聚烯烃共混,可制安全帽、纬纱管、餐具等,与 ABS 共混适合制高刚度、高冲击韧性的制件,如泵叶轮、汽车部件等。也有含有发泡剂的树脂,这种用低发泡注射成型所得的制品可代替木材。防老化PC粒子星易迪彩色聚碳,彩色PC,可根据客户要求或来样检测结果定制产品性能和颜色。
改性PC的应用领域包括汽车工业领域、光盘、照明领域、建材领域、隔音板/墙等,其中,高速公路、高速铁路及城市快速路上的隔音板和隔音墙是改性聚碳酸酯/改性PC的新的应用增长点。由于全球高速公路、高速铁路及城市快速路建设的快速发展,对隔音需求也快速增长,用于这一领域的主要塑料材料有:有机玻璃(PMMA)和改性聚碳酸酯/改性PC。有机玻璃,也就是PMMA这种塑料材料具有价格便宜的优势,但综合性能不如PC。所以PC在这一领域的应用将快速增长。
在通用工程塑料中,聚碳酸酯的耐热性还算是较好的,其热分解温度在300℃以上,长期工作温度可高达120℃。同时,它又具有良好的耐寒性,脆化温度低达-100℃;其长期使用温度范围为-60~120℃。聚碳酸酯的分子极性小、玻璃化转变温度高、吸水性低,因此具有优良的电绝缘性能。聚碳酸酯的体积电阻率受温度的影响较大。当温度<-40℃时,其体积电阻率比常温时的稍小;当温度在-40~0℃范围,体积电阻率达到较大值(约1017Ω.cm);当温度由常温逐渐上升到其玻璃化转变温度150℃时,体积电阻率逐渐下降但较慢;当温度>150℃时,随温度的升高,其体积电阻率明显下降。聚碳酸酯的相对介电常数随电场频率的增大而缓慢降低,而介电损耗角正切值则还渐升高;但电场频率升到107Hz时,介电损耗角正切值似乎达到较大值,其后又开始缓慢下降。星易迪生产供应导电PC,防静电PC,产品可用于电子电器、通讯器材、屏蔽仪器等领域。
增强聚碳酸酯的制备及控制因素:(1)增强聚碳酸酯的制备过程增强聚碳酸酯采用双螺杆挤出机熔融、剪切、混合、挤出、冷却、造粒而得。短纤维增强可将聚碳酸酯直接与短纤维预混合均匀后送入挤出机,长纤维增强借助螺杆的转动将玻纤从挤出机中部入口引入挤出机中,被螺杆切断后与聚碳酸酯熔体混合挤出。(2)增强聚碳酸酯的控制因素增强聚碳酸酯的性能与纤维的性质及其含量、纤维的表面处理、聚碳酸酯相对分子质量等因素有关。增强聚碳酸酯的加工性能与聚碳酸酯相差不大。增强聚碳酸酯的不足之处是冲击韧性下降,密度增大、透明度下降。常州星易迪塑化生产供应增韧阻燃增强PC,增韧阻燃增强聚碳,可定制产品性能和颜色。增韧增强阻燃聚碳酸酯销售
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作为绝缘材料,PC的电性能几乎不受温度的影响,耐热性高,是优良的高频绝缘材料。PC在高温成型过程中易水解,即使微量的水也会引起PC的分解,因此,加工前一定要充分干燥,使含水量在0.03%以下,较好为0.01%。PC耐候性好,阻燃,有自熄性,耐低温性好,可在-60℃下长期使用。PC具有优异的无缺口冲击韧性、刚性好、耐化学稳定性好等性能特点。此外,聚碳酸酯还具有很高的透明度,PC的透光率可以达到90%,在各种透明制品得到较为广阔的应用。增强塑料PC定制