PS: Polistiren

CTP

Commodity Thermoplastics

Proprietăți generale

Nume scurt: PS

Nume: Polistiren

Formulă chimică: (C8H8)n


Polistirenul (PS) poate fi amorf sau semicristalin. În forma sa amorfă, acest termoplastic este utilizat pe scară largă în multe domenii ale vieții cotidiene. În forma sa expandată (polistiren expandat - EPS sau PS-E), acesta servește drept material izolant. Există polistiren atactic, sindiotactic și izotactic. PS amorf comercial este atactic. Tipurile izotactic și sindiotactic sunt semicristaline și se topesc la 240°C și, respectiv, 270°C*. Polistirenul izotactic, cu toate acestea, cristalizează foarte lent și, prin urmare, nu joacă un rol în prelucrarea industrială. PS sindiotactic cristalizează destul de repede și poate fi prelucrat prin turnare prin injecție.

Formula structurală

Structura chimică a polietilenei, cu unități repetitive și un inel benzenic, care ilustrează polimerizarea pentru studiile din domeniul științei materialelor.

Proprietăți

Temperatura de tranziție a sticlei80 până la 105°C
Temperatura de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire-
Entalpia de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire-
Temperatura de Reacția de descompunereO reacție de descompunere este o reacție indusă termic a unui compus chimic care formează produse solide și/sau gazoase. descompunere415 - 425°C
Modulul lui Young3100 până la 3300 MPa
Coeficient de dilatare termică liniară50 până la 70 *10-6/K
Capacitate termică specifică1.3 J/(g*K)
Conductivitate termică0.14 până la 0,18 W/(m*K)
DensitateDensitatea masică este definită ca raportul dintre masă și volum. Densitate1.05 g/cm³
MorfologieTermoplastic amorf sau semicristalin
Identificaretransparentă
Proprietăți generaleCristalină și dură, bine rezistentă la baze apoase și acizi minerali
ProcesareTurnare prin injecție și suflare, Extrusionare
AplicațiiElectrotehnică, Industria construcțiilor (de exemplu, polistiren expandat), Industria alimentară (de exemplu, ambalaje), Produse de larg consum de uz cotidian (de exemplu, coperți de CD, umerașe de pânză)
ModificăriCo-Po cu PE, colorat, Polimerfoam (EPS)
ProducătoriStyrolution, Styron, Sabic, Nova Chemicals

NETZSCH Măsurarea

Grafic DSC care afișează fluxul de căldură în timpul primei și celei de-a doua încălziri, indicând punctele medii la 83,9°C și 87,5°C cu valorile capacității termice specifice.
Masa probei12.36 mg
Rata de încălzire10 K/min
CreuzetAl, capac găurit
AtmosferăN2 (40 ml/min)

Evaluare

Acest exemplu prezintă PS amorf. Au fost observate temperaturi de tranziție vitroasă la 84°C (prima încălzire, albastru, punct median) și 88°C (a doua încălzire, roșu, de asemenea punct median), fiecare fiind suprapusă de vârfuri de RelaxareAtunci când se aplică o deformație constantă unui compus din cauciuc, forța necesară pentru a menține acea deformație nu este constantă, ci scade în timp; acest comportament este cunoscut sub numele de relaxare a tensiunii. Procesul responsabil pentru relaxarea tensiunilor poate fi fizic sau chimic și, în condiții normale, ambele se vor produce în același timp. relaxare. Vârfurile de RelaxareAtunci când se aplică o deformație constantă unui compus din cauciuc, forța necesară pentru a menține acea deformație nu este constantă, ci scade în timp; acest comportament este cunoscut sub numele de relaxare a tensiunii. Procesul responsabil pentru relaxarea tensiunilor poate fi fizic sau chimic și, în condiții normale, ambele se vor produce în același timp. relaxare sunt mai distinctive laprima încălzire decât laa doua încălzire.Prima încălzire prezintă o altă undă small după vârful de RelaxareAtunci când se aplică o deformație constantă unui compus din cauciuc, forța necesară pentru a menține acea deformație nu este constantă, ci scade în timp; acest comportament este cunoscut sub numele de relaxare a tensiunii. Procesul responsabil pentru relaxarea tensiunilor poate fi fizic sau chimic și, în condiții normale, ambele se vor produce în același timp. relaxare, indicând eliminarea tensiunii suplimentare. Înălțimile treptelor (ΔCapacitate termică specifică (cp)Capacitatea termică este o mărime fizică specifică materialului, determinată de cantitatea de căldură furnizată specimenului, împărțită la creșterea de temperatură rezultată. Capacitatea termică specifică este raportată la o unitate de masă a specimenului.cp) au fost la 0,32 J/(g-K) (prima încălzire) și 0,29 J/(g-K) (a doua încălzire).

Literature

  1. [1]
AI Overview
An error occurred. Please try again.