第六章压制成型压制成型是高分子材料成型加工技术中历史最悠久,也是最为重要的一种工艺
几乎所有的高分子材料都可用此方法来成型制品
考虑到生产效率、制品尺寸、产品使用的特点,目前主要用于:热固性塑料(为何热塑性塑料不常用
)、橡胶制品、复合材料的成型
压制成型模压成型层压成型热固性塑料模压成型(压塑模塑)橡胶的模压成型(模型硫化)增强复合材料的模压成型复合材料的高压层压成型复合材料低压成型(接触成型)(不用模具)模压成型第一节热固性塑料的模压成型将压塑料置于金属模具的型腔内,然后闭模在加热、加压的情况下,使塑料熔融、流动、充满型腔,经适当的放气,经保压后,塑料就充分交联固化为制品,因为热固性塑料经交联固化后,其分子结构变成三维交联的体形结构,所以制品可以趁热脱模
工艺特点:成型工艺及设备成熟,是较老的成型工艺,设备和模具比注射成型简单
间歇成型,生产周期长,生产效率低,劳动强度大,难以自动化
制品质量好,不会产生内应力或分子取向
能压制较大面积的制品,但不能压制形状复杂及厚度较大的制品
制品成型后,可趁热脱模
一、热固性模塑料的成型工艺性能1、流动性热固性模塑料的流动性是指其在受热和受压情况下充满整个模具型腔的能力
流动性即可塑性,对成型加工极为重要,直接影响热固性塑料成型过程中的物理化学行为及制品的质量
影响流动性的因素:(1)压模塑料的性能和组成(分子量、颗粒形状、小分子)(2)模具与成型条件(光洁度、流道形状、预热)流动性过大过小的后果:太大:溢出模外,塑料在型腔内填塞不紧,或树脂与填料太小:难于在压力下充满型腔,造成缺料,不能模压大型、复杂及厚制品
2、固(硬)化速率用于衡量热固性塑料在压制成型时化学反应(交联)的速度
定义:热固性塑料在一定温度和压力下,从熔融、流动到交联固化为制品的过程中,单位厚度的制品所需的时间,以s/mm厚度表示,此值越小,固化速度越快