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 ( riscaldamento, blu, punto medio) e 88°C ( 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 nel riscaldamento che nel. 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) ( riscaldamento) e 0,29 J/(g-K) ( riscaldamento).

Literature

  1. [1]
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