PS: Polistirolo

CTP

Commodity Thermoplastics

Proprietà generali

Nome breve: PS

Nome: Polistirene

Formula chimica: (C8H8)n


Il polistirene (PS) può essere amorfo o semicristallino. Nella sua forma amorfa, questo termoplastico è ampiamente utilizzato in molti settori della vita quotidiana. Nella sua forma espansa (polistirene espanso - EPS o PS-E), serve come materiale isolante. Esiste il polistirene atattico, sindiotattico e isotattico. Il PS amorfo commerciale è atattico. I tipi isotattico e sindiotattico sono semicristallini e fondono rispettivamente a 240°C e 270°C*. Il polistirene isotattico, tuttavia, cristallizza molto lentamente e quindi non ha un ruolo nella lavorazione industriale. Il PS sindiotattico cristallizza abbastanza rapidamente e può essere lavorato nello stampaggio a iniezione.

Formula strutturale

Struttura chimica del polietilene, con unità ripetute e un anello benzenico, che illustra la polimerizzazione per gli studi di scienza dei materiali.

Proprietà

Temperatura di transizione del vetroda 80 a 105°C
Temperatura di Temperature di fusione ed entalpieL'entalpia di fusione di una sostanza, nota anche come calore latente, è una misura dell'apporto di energia, tipicamente calore, necessario per convertire una sostanza dallo stato solido a quello liquido. Il punto di fusione di una sostanza è la temperatura alla quale essa cambia stato da solido (cristallino) a liquido (fusione isotropa). fusione-
Entalpia di Temperature di fusione ed entalpieL'entalpia di fusione di una sostanza, nota anche come calore latente, è una misura dell'apporto di energia, tipicamente calore, necessario per convertire una sostanza dallo stato solido a quello liquido. Il punto di fusione di una sostanza è la temperatura alla quale essa cambia stato da solido (cristallino) a liquido (fusione isotropa). fusione-
Temperatura di Reazione di decomposizioneUna reazione di decomposizione è una reazione termicamente indotta di un composto chimico che forma prodotti solidi e/o gassosi. decomposizioneda 415 a 425°C
Modulo di Youngda 3100 a 3300 MPa
Coefficiente di espansione termica lineareda 50 a 70 *10-6/K
Capacità termica specifica1.3 J/(g*K)
Conducibilità termica0.da 14 a 0,18 W/(m*K)
Densità1.05 g/cm³
MorfologiaTermoplastico amorfo o semicristallino
Identificazionetrasparente
Proprietà generaliCristallino e duro, ben resistente alle basi acquose e agli acidi minerali
LavorazioneStampaggio a iniezione e soffiaggio, estrusione
ApplicazioniIngegneria elettrica, industria edilizia (ad es. polistirene espanso), industria alimentare (ad es. imballaggi), prodotti di consumo di uso quotidiano (ad es. copertine di CD, appendiabiti in stoffa)
ModificheCo-Po con PE, colorato, Polymerfoam (EPS)
ProduttoriStyrolution, Styron, Sabic, Nova Chemicals

NETZSCH Misurazione

Grafico DSC che mostra il flusso di calore durante il primo e il secondo riscaldamento, indicando i punti medi a 83,9°C e 87,5°C con i valori della capacità termica specifica.
Massa del campione12.36 mg
Velocità di riscaldamento10 K/min
CrogioloAl, coperchio forato
AtmosferaN2 (40 ml/min)

Valutazione

Questo esempio mostra un PS amorfo. Sono state osservate temperature di transizione vetrosa a 84°C (1° riscaldamento, blu, punto medio) e 88°C (2° riscaldamento, rosso, anch'esso punto medio), ciascuna sovrapposta a picchi di RilassamentoQuando si applica una deformazione costante a una mescola di gomma, la forza necessaria per mantenere tale deformazione non è costante, ma diminuisce nel tempo; questo comportamento è noto come rilassamento delle sollecitazioni. Il processo responsabile del rilassamento delle tensioni può essere fisico o chimico e, in condizioni normali, si verificano entrambi contemporaneamente. rilassamento. I picchi di RilassamentoQuando si applica una deformazione costante a una mescola di gomma, la forza necessaria per mantenere tale deformazione non è costante, ma diminuisce nel tempo; questo comportamento è noto come rilassamento delle sollecitazioni. Il processo responsabile del rilassamento delle tensioni può essere fisico o chimico e, in condizioni normali, si verificano entrambi contemporaneamente. rilassamento sono più evidenti nel1° riscaldamento che nel2°. Ilprimo riscaldamento mostra un'altra onda small dopo il picco di RilassamentoQuando si applica una deformazione costante a una mescola di gomma, la forza necessaria per mantenere tale deformazione non è costante, ma diminuisce nel tempo; questo comportamento è noto come rilassamento delle sollecitazioni. Il processo responsabile del rilassamento delle tensioni può essere fisico o chimico e, in condizioni normali, si verificano entrambi contemporaneamente. rilassamento, indicando l'eliminazione di ulteriori sollecitazioni. Le altezze dei gradini (ΔCapacità termica specifica (cp)La capacità termica è una grandezza fisica specifica del materiale, determinata dalla quantità di calore fornita al campione, divisa per l'aumento di temperatura risultante. La capacità termica specifica è correlata all'unità di massa del campione.cp) erano pari a 0,32 J/(g-K) (1° riscaldamento) e 0,29 J/(g-K) (2° riscaldamento).

Literature

  1. [1]
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