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1.概述

聚氯乙烯(PVC)是世界第 二大 通用树脂,早在1835年法国化学家勒尼奥就发现,在日光照射下,氯乙烯聚合变成一种白色固体。1914年德国和美国的化学家发现,有机过氧化物可加速氯 乙烯的聚合反应。1931年德国法本公司采用乳液聚合的方法,使聚氯乙烯生产实现了工业化。乳液聚合是将氯乙烯单体和水,用烷基磺酸钠(表面活性剂)做乳 化剂,使氯乙烯均匀地分散在水中以形成乳状液,再以过硫酸钾或过硫酸铵为引发剂,使氯乙烯聚合为聚氯乙烯。

使聚氯乙烯在应用上有真正突破 是 在1933年。美国化学家西蒙在当时用途不广的聚氯乙烯粉料中加进高沸点的溶剂和磷酸三甲酚酯后加热,在冷却以后,意外地得到了性质柔软、易于加工、并富 有弹性的聚氯乙烯(这里磷酸三甲酚酯起了增塑剂的作用)。从此,聚氯乙烯广泛应用的大门被打开了。

1936年美国联合碳化物公司开 发了氯乙烯的悬浮聚合技术,使生产工艺较乳液聚合法简化,能耗降低,成本下降。现在,80%的聚氯乙烯是用悬浮聚合法生产的,即在搅拌和分散剂(水)的作 用下,使氯乙烯单体分散成液滴状以后,悬浮在水中。聚合反应在液滴之间进行,引发剂采用过氧化二碳酸二环己酯、偶氮二异丁腈等。

聚氯乙烯的化学分子式如下:

 

PVC 是由液态的氯乙烯单体 (VCM)经悬浮、乳液、本体或溶液法工艺聚合而成,其中悬浮工艺在世界PVC生产装置中大约占90%的比例。在世界PVC总产量中均聚物也占大约90% 的比例。PVC是应用最广泛的热塑性树脂,可以制造强度和硬度很大的硬质制品如管材和管件、门窗和包装片材,也可以加入增塑剂制造非常柔软的制品如薄膜、 片材、电线电缆、地板、合成革、涂层和其它消费性产品。硬质制品目前占PVC总消费量的65~70%,今后PVC消费量进一步增长的机会主要是在硬质制品 应用领域。目前PVC在建筑领域中的消费量占总消费量的一半以上。

2.基本性能

聚氯乙烯是无定形的线型、非结晶的聚合物,基本无支链,链节排列规整。聚合度n的数目一般为500~20000。聚氯乙烯树脂为白色粉末,相对密度约1.4。聚氯乙烯塑料有较高的机械强度,良好的化学稳定性。

聚氯乙烯分子中含有大量的氯,使其具有较大的极性,同时具有很好的耐燃性。

聚 氯乙烯塑料有优良 的耐酸碱、耐磨、耐燃烧和绝缘性能。但是对光和热的稳定性差。在不加热稳定剂的情况下,聚氯乙烯100℃时开始分解,130℃以上分解更快。受热分解出氯 化氢气体,使其变色,由白色→浅黄色→红色→褐色→黑色。阳光中的紧外线和氧会使聚氯乙烯发生光氧化分解,因而使聚氯乙烯的柔性下降,最后发脆。同时,上 述良好的力学和化学性能迅速下降。解决的办法是在加工过程中加入稳定剂,如硬脂酸或其他脂肪酸的镉、钡、锌盐。

聚氯乙烯的抗冲击性能差,耐寒性不理想,硬质聚氯乙烯塑料的使用温度下限为-15℃,软质聚氯乙烯塑料为-30℃。

聚氯乙烯的透水汽率很低。硬聚氯乙烯长期浸入水中的吸水率小于0.5%,浸水24小时为0.05%,选用适当增塑剂的软聚氯乙烯吸水率不大于0.5%。

聚氯乙烯室温下的耐磨性超过普通橡胶。

聚氯乙烯的电性能取决于聚合物中残留物的数量和各种添加剂。聚氯乙烯的电性能还与受热情况有关,当聚氯乙烯受热分解时,由于氯离子的存在而降低其电绝缘性。

3.生产工艺简述

PVC 树脂可以用悬浮聚合、乳液聚合、本体聚合或溶液聚合四种基本工艺生产。聚合反应由自由基引发,反应温度一般为40~70OC,反应温度和引发剂的浓 度对聚合反应速率和PVC树脂的分子量分布影响很大。悬浮聚合生产工艺成熟、操作简单、生产成本低、产品品种多、应用范围广,一直是生产PVC树脂的主要 方法,目前世界上90%的PVC树脂(包括均聚物和共聚物)都是出自悬浮法生产装置。美国悬浮法均聚PVC树脂的生产能力不断提高,1987年占 84%,1996年为90%。

PVC树脂生产技术已经十分成熟,近年来主要是针对已经基本定型的工艺技术进行一些改进。90年代中期以来有 关PVC树脂工艺技术的专利集中在改进防结焦 涂层、改进引发剂体系、改进乳化剂以及减少残留单体含量等方面。经过30多年的发展,我国已经建成包括先进的悬浮法、本体法和生产糊树脂的乳液法、微悬浮 法等在内的工艺齐全的PVC树脂生产装置。但是,整个行业的技术水平还比较低。我国生产装置规模普遍较小,国外先进国家悬浮法装置生产规模一般在 10~20万吨/年,在我国70余生产厂只有3套装置达到这样的规模;目前国外乙烯氧氯化法路线生产的PVC树脂已占90%以上的比例,发达国家基本淘汰 了电石乙炔法路线,我国采用乙烯路线的PVC树脂仅占PVC树脂总能力的1/3。

3.1悬浮聚合

悬浮聚合通过不断进行搅拌使单体液滴在水中保持悬浮状态,聚合反应在单体小液滴中进行。通常悬浮聚合反应为间歇聚合。

近 年来各公司对 PVC树脂间歇悬浮聚合工艺的配方、聚合釜、产品品种和质量不断研究和改进,开发出各具特点的工艺技术,目前应用较多的是Geon公司(原B.F Goodrichg公司)技术、日本信越公司技术、欧洲EVC公司技术,这三大公司的技术在1990年以来世界新增的PVC树脂生产能力中各占大约21% 的比例。

3.2乳液聚合

乳液聚合与悬浮聚合基本类似,只是要采用更为大量的乳化剂,并且不是溶于水中而是溶于单体中。这种 聚合体系可以有效防止聚合物粒子的凝聚,从而得到粒径很 小的聚合物树脂,一般乳液法生产的PVC树脂的粒径为0.1~0.2mm,悬浮法为20~200mm。引发剂体系与悬浮聚合也有所不同,通常是含有过硫酸 盐的氧化还原体系。干燥方法也设计成可以保持较小的粒径的方式,常常采用一些喷雾干燥剂。由于不可能将乳化剂完全除去,因此用乳液法生产的树脂不能用于生 产需要高透明性的制品如包装薄膜或要求吸水性很低的制品如电线绝缘层。一般来说乳液聚合PVC树脂的价格高于悬浮聚合的树脂,然而需要以液体形式配料的用 户使用这种树脂,如糊树脂。在美国大部分乳液聚合的树脂产品都是糊树脂(又叫分散型树脂),少量用于乳胶。在欧洲,各种乳液工艺也用于生产通用树脂,尤其 是压延和挤出用树脂。

3.3本体聚合

本体法生产工艺在无水、无分散剂,只加入引发剂的条件下进行聚合,不需要后处理设备, 投资小、节能、成本低。用本体法PVC树脂生产的制品透明度高、电绝 缘性好、易加工,用来加工悬浮法树脂的设备均可用于加工本体法树脂。PVC本体工艺在80年代得到较大发展。但是,尽管从理论上说悬浮和本体聚合反应工艺 生产的树脂可以用于相同的领域,实际上加工厂一般只使用其中之一,因为悬浮和本体树脂不能混合,即使少量混合也会因静电效应导致聚合物粉末的流动性降低, 而悬浮聚合树脂更易得到的,因此大多数加工厂放弃了本体树脂,近年来本体工艺出现了止步不前或衰退的状态。

3.4溶液聚合

在溶液聚合中,单体溶解在一种有机溶剂(如n-丁烷或环己烷)中引发聚合,随着反应的进行聚合物沉淀下来。溶液聚合反应专门用于生产特种氯乙烯与醋酸乙烯共聚物(通常醋酸乙烯含量在10~25%)。这种溶液聚合反应生产的共聚物纯净、均匀,具有独特的溶解性和成膜性。

4.应用状况

PVC树脂可以采用多种方法加工成制品,悬浮聚合的PVC树脂可以挤出成型、压延成型、注塑成型、吹塑成型、粉末成型或压塑成型。分散型树脂或糊树脂通常只采用糊料涂布成型,用于织物的涂布和生产地板革。糊树脂也可以用于搪塑成型、滚塑成型、蘸塑成型和热喷成型。

发 达国家PVC树脂的消费结构中主要是硬制品,美国和西欧硬质品占大约2/3的比例,日本占55%;硬质品中主要是管材和型材,占大约70~80%。 PVC软制品市场大约占全部PVC市场的30%,软制品主要包括织物的压延和涂层、电线电缆、薄膜片材、地面材料等。硬质品PVC树脂近年来增长比软制品 快。

在全世界范围内一半以上的PVC树脂用于与建筑有关的市场,使PVC行业容易受到经济的波动影响。建筑领域是PVC树脂增长最快的市 场,1986~1996年美国PVC树脂在建筑市场的增长率为6%/年,在其它市场中的增长率仅为1.4%/年。1986年美国PVC树脂在建筑市场中的 分额为64%,1996年增加到73%,预计2001年将增加到76%,增长最快的用途是管材、板壁、和门窗等。

近几年我国聚氯乙烯硬制 品应用份额也有增长趋势,管材、型材和瓶类所占份额由1996年25%增长到1998年的40%,但至今我国聚氯乙烯的应用还是软 制品的份额较多。1998年软制品占PVC总用量的51%(其中薄膜为20%,塑料鞋10%,电缆料5%,革制品11%,泡沫和单板等5%),硬制品占 40%(其中板材16%,管材9%,异型材8%,瓶3%,其它4%),地板墙纸等占9%。

聚氯乙烯塑料一般可 分为硬质和软质两大类。硬制品加工中不添加增塑剂,而软制品则在加工时加入大量增塑剂。聚氯乙烯本来是一种硬性塑料,它的玻璃化温度为80~85℃。加入 增塑剂以后,可使玻璃化温度降低,便于在较低的温度下加工,使分子链的柔性和可塑性增大,并可做成在常温下有弹性的软制品。常用的增塑剂有邻苯二甲酸二辛 酯、邻酯。一般软质聚氯乙烯塑料所加增塑剂的量为聚氯乙烯的30%~70%。聚氯乙烯在加工时添加了增塑剂、稳定剂、润滑剂、着色剂、填料之后,可加工成 各种型材和制品。

⑴一般软塑料制品。利用挤出机可以挤成软管、塑料线、电缆和电线的包皮。利用注射成型的方法并配合各种模具,可制成塑料凉鞋、鞋底、拖鞋等。

⑵ 薄膜。利用压延机 可将聚氯乙烯制成规定厚度的透明或着色薄膜,用这种方法生产的薄膜称为压延薄膜。也可以将聚氯乙烯的粒状原料利用吹塑成型机吹制成薄膜,用这种方法生产的 薄膜称为吹塑薄膜。聚氯乙烯塑料薄膜上可以印花(如印制包装装潢图案和商标等)。薄膜的用途很大,可以通过剪裁、热合方法加工成包装袋、雨衣、桌布、窗 帘、充气玩具等。宽幅的透明薄膜可以建造温室和塑料大棚,或者用作地膜。

⑶涂层制品。将聚氯乙烯糊状涂料涂敷在布或纸上,然后在100℃以上将它们塑化,就可制成有衬底的人造革。如果将聚氯乙烯软片用压延机直接压延成有一定厚度时,就制成无衬底的人造革,可压出各种花纹。人造革用于制造皮包、皮箱、沙发和汽车的座垫、地板革以及书的封面等。

⑷泡沫塑料。软质聚氯乙烯在混炼时加入适量的发泡剂,经发泡成型法可制成泡沫塑料,用做泡沫拖鞋、凉鞋、鞋垫、坐垫和防震缓冲的包装材料,也可以用挤出机制成低发泡硬质板材,可代替木材作为建筑材料。

⑸利用热成型法可将聚氯乙烯制成薄壁透明容器,或用于真空吸塑包装材料。这种方法制成的片材也是优良的装饰材料。

⑹糊状制品。将聚氯乙烯分散在液体增塑剂中,使其溶胀和塑化成增塑溶胶,再加入乳液(一种胶粘剂)、稳定剂、填料、着色剂,经过充分搅拌,脱气泡后,可配制成聚氯乙烯糊状制品,可用浸渍法、浇铸法、搪塑法涂敷在各种制品表面,起保护(防腐蚀)、美化作用。

⑺ 硬管和板材。聚氯 乙烯中加入稳定剂、润滑剂和填料,经过混炼之后,可用挤出机挤成各种口径的硬管、异形管、波纹管,用做下水管、引水管、电线套管或楼梯扶手。用压延法制成 的聚氯乙烯薄片经重叠热压,可制成各种厚度的硬质板材,它可以切割成所需形状,然后利用聚氯乙烯焊条用热空气流焊接成各种耐化学腐蚀的贮槽、通风管道和各 种形状的容器、反应罐。

⑻门窗。它可用硬质聚氯乙烯异形材料组装而成,已经和木门窗、钢窗、铝合金门窗共同占领了建筑市场。

引用出處: 

http://www.glp123.com/wangzhai008.html

http://www.glp123.com/wangzhai00802.html

http://www.glp123.com/wangzhai00803.html

http://www.glp123.com/wangzhai00804.html

 

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一、聚甲醛POM的简介

聚 甲醛学名聚氧亚甲 基,英文名称为Acetal resin,Polyoxymethylene,Polyacetal,简称为POM,俗称赛钢。聚甲醛是由三聚甲醛经溶液聚合、本体聚合、辐射聚合或气 相聚合后,再用酯化或醚化等方法,使端基封闭,造粒而得。聚甲醛分为均聚甲醛和共聚甲醛两种,均聚甲醛由无水聚甲醛聚合而得,共聚甲醛是由三聚甲醛与少量 二氧戊环的共聚产物。

1959年美国杜邦公司首先实现了均聚甲醛的工业化生产,商品名为Delrin,1962年美国Celanese公司推出了共聚甲醛产品,商品名为:Celcon。目前POM的生产厂家以共聚产品占多。

均聚甲醛的两个主要制造商是杜邦公司和旭化成公司。旭化成公司既制造共聚甲醛又提供均聚甲醛,还唯一提供第三类聚甲醛,即嵌段共聚甲醛的制造商。它是甲醛在含有活泼氢的功能聚合物存在下聚合制得的。以摩擦、磨耗特性见长。

目前国内有三家生产共聚甲醛的厂家,其中云天化引进波兰ZAT公司的全套技术,生产共聚甲醛树脂,产品的商品名为“云天化”,年产量为10000吨。为中国最大的POM生产厂商。

均聚甲醛分子式:-[CH2O]n-;

共聚甲醛分子式:-[CH2O]n-CH2O-CH2-CH2]m- (n>>m)

 

二、POM的概述

聚 甲醛又名聚氧化次 甲基,英文名polyoxymethylene(简称POM)。分子结构规整和结晶性使其物理机械性能十分优异,有金属塑料之称。POM为乳白色不透明结 晶性线性热塑性树脂,具有良好的综合性能和着色性,具有较高的弹性模量,很高的刚性和硬度,比强度和比刚性接近于金属;拉伸强度,弯曲强度,耐蠕变性和耐 疲劳性优异,耐反复冲击,去载回复性优;摩擦系数小,耐磨耗,尺寸稳定性好,表面光泽好,有较高的粘弹性,电绝缘性优,且不受温度影响;耐绝缘性好且不受 湿度影响;耐化学药品性优:除了强酸、酚类和有机卤化物外,对其他化学品稳定,耐油;机械性能受温度影响小,具有较高的热变形温度。缺点是阻燃性较差,遇 火徐徐燃烧,氧指数小,即使添加阻燃剂也得不到满意的要求,另外耐候性不理想,室外应用要添加稳定剂。

均聚甲醛结晶度高,机械强度、刚性、热变形温度等比共聚甲醛好;共聚甲醛熔点低,热稳定性,耐化学腐蚀性,流动特性,加工性均优于均聚甲醛,新开发的产品为超高流动(快速成型),耐冲击和降低模具沉积牌号,也有无机填充,增强牌号。

POM吸水率大于0.2%,成型前应预干燥,POM熔融温度与分解温度相近,成型性较差,可进行注塑、挤出、吹塑、滚塑、焊接、粘接、涂膜、印刷、电镀、机加工、注塑是最重要的加工方法,成型收缩率大,模具温度宜高些,或进行退火处理,或加入增强材料(如无碱玻璃纤维)。

POM强度高,质轻,常用来代替铜、锌、锡、铅等有色金属,广泛用于工业机械、汽车、电子电器、日用品、管道及配件、精密仪器和建材等部门。

POM 被广泛用于制 造各种滑动、转动机械零件,做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮,特别适宜做轴承,热水阀门、精密计量阀、输送机的链环和辊子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等 车窗转动机械,油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮;录音录像带的轴承;各种管道和农业喷灌系 统以及阀门、喷头、水龙头、洗浴盆零件;开关键盘、按钮、音像带卷轴;温控定时器;动力工具,庭园整理工具零件;另外可作为冲浪板、帆船及各种雪撬零件, 手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、紧固件、打火机、拉链、扣环;医疗器械中的心脏起博器;人造心脏瓣膜、顶椎、假肢等。

三、POM的特性

聚甲醛为乳白色不透明的,一种没有侧链的高密度、高结晶性的线型聚合物。具有良好的综合性能,突出的优良的耐疲劳性和耐蠕变性,良好的电性能等。

1.力学性能:由于聚甲醛是一种高结晶性的聚合物,具有较高的弹性模量,很高的硬度和刚度。可以在-40~100℃长期使用。而且耐多次重复冲击,强度变化很少。强度受温度和温度变化影响很少。

聚甲醛是热塑性材料中耐疲劳性最为优越的品种,蠕变小。

2. 热学性能:聚甲 醛具有较高的热变形温度,均聚为136℃,共聚为110℃。但由于分子结构方面的差异,共聚甲醛反而有较高的连续使用温度。一般而言聚甲醛的长期使用温度 是100℃左右。而共聚甲醛可在114℃连续使用2000h,或在138℃时连续使用1000h。短时间可使用的温度可达160℃。按美国UL规范,聚甲 醛的长期耐热温度为85~105℃。

3.耐化学药品性:聚甲醛的基本结构了它没有常温溶剂。在树脂熔点以下或附近,也几乎找不到溶剂,仅有个别物质如全氟丙酮,能够形成极稀的溶液。所以在所有的工程塑料中聚甲醛耐有机溶剂和耐油性十分突出。特别在高温条件下有相当好的耐腐蚀性。而且尺寸和机械强度变化不大。

聚甲醛与多中颜料有较好的相容性,易于着色,但由于有些颜料具有酸性,所以聚甲醛用的颜料需要慎重选择。其色母的制作,也远比一般树脂苛刻。聚甲醛因其结晶性,不能够用染料着色。

4.电气性能:聚甲醛良好的电性能之一在于介电常数不受温度和湿度的影响。不同制造工艺导致的微量杂质含量差异对于体积电阻可带来一个数量级的影响。

5.聚甲醛性能的不足之处:相对密度教大,不透明,不耐酸;成型收缩率大;熔点不很高;热降解在教高温度下相当迅速。在氧的存在下还有热氧降解发生。

均聚甲醛除有上述性能外,密度、结晶度、机械强度高。而共聚甲醛短期强度、模量、伸长率、热变形温度、抗蠕变性、耐热老化、耐热水性等都优于均聚甲醛,成型温度范围也教宽。

四、聚甲醛POM的成型加工

聚甲醛可用一般热塑性塑料成型方法加工,如注塑、挤出、吹塑、滚塑等。注塑是主要的加工方式。

聚甲醛通常采用螺杆式注塑机注塑,制品的注塑量不应该超过成型机最大注射量的75%。可用标准型单头、全螺纹螺杆。

聚甲醛的注塑工艺可以参考下面的条件:

◇料筒温度为175~195℃;

◇模具温度为45~75℃;

◇注塑压力定在69~118MPa范围内为宜;

◇成型周期可取20~30s。

POM的工艺特点:

※POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中预热(100℃左右),对产品尺寸的稳定性有好处。

※POM的加工温度范围很窄,在195~215℃之间,在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃就会分解。螺杆转速不能过高,残量要少。

※POM产品收缩大,易产生缩水或变形。

※POM比热大,模温高(80~100℃),产品脱模后很烫,需防止烫伤手指。

※POM宜在中压、中速、高模温条件下成型加工。

POM的后加工,可采用焊接、粘接、喷涂、涂膜、印刷、电镀、机加工等方法。

五、POM的应用

POM强度高,质轻,常用来代替铜、锌、锡、铅等有色金属,广泛用于工业机械、汽车、电子电器、日用品、管道及配件、精密仪器和建材等部门。

POM 被广泛用于制 造各种滑动、转动机械零件,做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮,特别适宜做轴承,热水阀门、精密计量阀、输送机的链环和辊子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等 车窗转动机械,油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮;录音录像带的轴承;各种管道和农业喷灌系 统以及阀门、喷头、水龙头、洗浴盆零件;开关键盘、按钮、音像带卷轴;温控定时器;动力工具,庭园整理工具零件;另外可作为冲浪板、帆船及各种雪撬零件, 手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、紧固件、打火机、拉链、扣环;医疗器械中的心脏起博器;人造心脏瓣膜、顶椎、假肢等。

1.汽车工业方面:制造汽车泵、汽化器部件、输油管、动力阀、万向节轴承、马达齿轮、曲轴、把手、仪表板、汽车窗升降机装置、电开关、安全带扣等。

2.机械制造业中:广泛应用作齿轮、驱动轴、链条、阀门、阀杆螺母、轴承、凸轮、叶轮、滚轮、喷头、导轨、衬套、管接头和机械结构件等传动部件。

3.电子电气、家用电器领域:制造插头、开关、按扭、继电器、洗衣机滑轮、盒式磁带的轴和轮壳、电子计算机外壳以及电视机、洗衣机、电冰箱、电话机、收录机、洗碟机的各种零件等。

4.精密仪器方面:制造架子的支撑架、罩体、摩擦垫板以及钟表、照相机其他精密仪器的零件。

5.聚甲醛还可以用于耐腐蚀的消防水龙头,钢笔的笔杆和笔套、玩具、梳子、拉链、睫毛油棒等消费品等等。

均聚甲醛也被广泛用来代替有色金属和合金,制造多种类型的机械零件,并且在钟表、照相机、录音机芯等精密机械制造中也得到了应用。

引用出處:

http://www.glp123.com/wangzhai017.html

http://www.glp123.com/wangzhai01702.html

http://www.glp123.com/wangzhai01703.html

http://www.glp123.com/wangzhai01704.html

http://www.glp123.com/wangzhai01705.html

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BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

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一、LCP的概述

液 晶高分子聚合物是 80年代初期发展起来的一种新型高性能工程塑料,英文名为:Liquid Crystal Polyester,简称为LCP。液晶聚合物(LCP)是一种由刚性分子链构成的,在一定物理条件下能出现既有液体的流动性又有晶体的物理性能各向异性 状态(此状态称为液晶态)的高分子物质。液晶聚合物有溶致性液晶聚合物(LLCP)、热致性液晶聚合物(TLCP)和压致性液晶聚合物三大类。顾名思义, 溶致性液晶聚合物的液晶态是在溶液中形成,热致性液晶聚合物的液晶态是在熔体中或玻璃化温度以上形成,压致性液晶聚合物的液晶态是在压力下形成(此类液晶 高分子品种极少)。LLCP用来生产纤维,TLCP可注塑、挤出成型等。本文内容介绍的是热致性液晶聚合物。

热致性液晶聚合物是 1976年美国Eastman Kodak公司首次发现PET改性对羟基苯甲酸(PHB/PET)显示热致性液晶之后才开始研究开发的,直到上世纪80年代中后期才进入实用阶段。美国 Dartco公司首先将“Xydar”的液晶聚合物投放市场,之后美国、日本等数家公司也相继研究出液晶聚合物。由于液晶聚合物在热、电、机械、化学方面 优良的综合性能越来越受到各国的重视,其产品被引入到各个高技术领域的应用中,被誉为超级工程塑料。

LCP的聚合方法以熔融缩聚为主,全芳香族LCP多辅以固相缩聚以制得高分子量产品。非全芳香族LCP常采用一步或二步熔融聚合制取产品。近年连续熔融缩聚制取高分子量LCP的技术得到发展。

液 晶芳香族聚酯在液 晶态下由于其大分子链是取向的,它有异常规整的纤维状结构,性能特殊,制品强度很高,并不亚于金属和陶瓷。拉伸强度和弯曲模量可超过10年来发展起来的各 种热塑性工程塑料。机械性能、尺寸稳定性、光学性能、电性能、耐化学药品性、阻燃性、加工性良好,耐热性好,热膨胀系数教低。采用的单体不同,制得的液晶 聚酯的性能、加工性和价格也不同。选择的填料不同、填料添加量的不同也都影响它的性能。

LCP的分子结构式和特性见下图:

 

二、LCP的特性

液晶高分子聚合物树脂一般为米黄色,也有呈白色的不透明的固体粉末。密度为1.4~1.7g/cm3。

LCP 与其它有机高 分子材料相比,具有较为独特的分子结构和热行为,它的分子由刚性棒状大分子链组成,受热熔融或被溶剂溶解后形成一种兼有固体和液体部分性质的液晶态。 LCP的这种特殊相态结构,导致其具有如下特征:具有自增强效果;线膨胀系数小;耐热性优良;具有自阻燃性;熔体粘度低,流动性好;成型收缩率小;耐化学 药品性好等。

液晶聚合物具有高强度,高模量的力学性能,由于其结构特点而具有自增强性,因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平;如果用玻璃纤维、碳纤维等增强,更远远超过其他工程塑料。

液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性,对大多数塑料存在的蠕变缺点,液晶材料可忽略不计,而且耐磨、减磨性均优异。

LCP的耐气候性、耐辐射性良好,具有优异的阻燃性,能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。LCP是防火安全性最好的特种塑料之一。

LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高,耐电弧性良好。作为电器应用制件,在连续使用温度200~300℃时,其电性能不受影响。而间断使用温度可达316℃左右。

LCP具有突出的耐腐蚀性能,LCP制品在浓度为90%的酸及浓度为50%的碱存在下不会受到侵蚀,对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水,接触后不会被溶解,也不会引起应力开裂。

LCP产品因化学结构和改性方法不同,性能差异甚大,但仍有许多如下共同的优异特性。

1.高强度、高模量及其它优良机械性能:由于LCP具有自增强特性,未经增强即可到达甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻纤增强后的机械强度和弹性模量水平,而玻纤或碳纤维增强后更超过后者,到达异常高的水平。LCP还有优良的摩擦、磨耗性能,蠕变性可忽略不计。

2. 突出的耐热 性:Xydar的熔点421℃,在空气中560℃、在氮气中567℃才开始分解,其热变形温度高达355℃,Ekonol热变形温度为293℃。 Xydar可在-50~240℃连续使用,仍有优良的冲击韧性和尺寸稳定性,Xydar不受锡焊合金熔化的影响,Ekonol耐320℃焊锡浸渍5分钟, 玻纤增强级Vectra也可耐260~280℃焊锡完全浸渍10秒。根据其耐热性的高低,LCP可以分成三类,见下表。

三种类型LCP的性能比较

性能

类型Ⅰ

类型Ⅱ

类型Ⅲ

热变形温度(℃)

250~350

180~250

100~200

拉伸强度

拉伸模量

抗冲强度

加工性

3.极佳的阻燃性:在不添加阻燃剂的情况下,LCP材料对火焰具有自熄性,可达UL94V-0级的阻燃性,在火焰中不滴落,不产生有毒烟雾。Xydar按烟法NBS-D4测定的烟密度达3~5。这些在塑料中都是少见的,它们是防安全性最好的塑料之一。

4.极小的线膨胀系数,很高尺寸稳定性和尺寸精度:LCP流动方向的线膨胀系数可与金属匹敌,比一般塑料小一个数量级。由于LCP在熔融状态下已有结晶性,不象普通结晶性塑料那样加工成制品后冷却时发生体积收缩,故制品尺寸精度高。

5. 耐气候老化性和 耐辐射性好,对微波透明:LCP的耐气候优于多数塑料,Xydar加速气候老化4000小时仍保持优良性能。Vectra气候老化照射2000小时,性能 指标保持90~100%,高温(200℃)老化180天,拉伸强度和伸长率仍保持50%以上。LCP经碳弧加速紫外线照射6700小时,或Co60核辐射 10兆拉德,性能不显著下降。对微波辐射透明,不易发热。

6.优良的电性能:LCP有较高的电性能指标,厚度小时的介电强度比一般工程塑料高得多。

7. 突出的耐化学腐 蚀性:LCP在很宽的温度范围内不受所有工业溶剂、燃料油、洗涤剂、漂泊剂、热水和浓度90%的酸、50%的碱液腐蚀或影响,在溶剂作用下也不发生应力开 裂,如Xydar浸于50℃的20%硫酸中11天,拉伸强度保持98%,在82℃热水中浸4000小时,性能不变。

8.优良的成型加工性能:LCP熔体粘度低,流动性好,故成型压力低,周期短,可加工成壁薄、细长和形状复杂的制品;加工LCP时也不需脱模剂和后处理,且由于LCP材料的分子在与金属模具相接触的表面形成了坚固的定向层,因此加工工件的表面非常平整光滑。

但与以上长处相应的,LCP材料也存在以下一些不足之处:

1.由于LCP材料取向在流向上强而在垂直方向上弱,因此工件的表面强烈地表现出各向异性;

2.在模腔内二股物料汇聚处,由于结晶的形成是依焊线曲向,故其强度降低,因此设计模具是对此点因加以充分考虑;

3.薄型成型品存在脆性;

4.由于LCP材料本身不透明,所以对其进行着色加工的可能性有限;

5.售价较昂贵,因此使用它会增加成本。

三、液晶聚合物高分子(LCP)的成型加工

LCP 的成型温度 高,因其品种不同,熔融温度在300~425℃范围内。LCP熔体粘度低,流动性好,与烯烃塑料近似。LCP具有极小的线膨胀系数,尺寸稳定性好。成型加 工条件参考为:成型温度300~390℃;模具温度100~260℃;成型压力7~100MPa,压缩比2.5~4,成型收缩率0.1~0.6%。

LCP加工成型可通过熔纺、注射、挤出、模压、涂复等工艺。虽然加工方法各异,但有一共同点是均利用在液晶态时分子链高度取向下进行成型再冷却固定取向态,从而获得高机械性能,所以除分子结构和组成因素外,材料性能与受热和机械加工的历程史、加工设备及工艺过程密切相关。

1. 加工设备:液晶聚合物加工成型一般不需特殊的设备,常规的聚合物加工设备均可利用。但由于液晶聚合物加工温度较高,故设备选型时因充分考虑其加热系统 的能力和设备材质,必须经受得住长时间的高温烘烤。另一方面,由于液晶分子的棒状取向作用,加大模具出口的长径比有利于分子取向,以利于提高材料的力学性 能。

2.加工温度:温度 影响聚合物的粘度,从而影响到流动的均匀性。加工过程必须保证熔体温度均一,有适宜的流动形态。熔体温度过高将导致分子运动太剧烈,取向序损失,反而不 利;温度偏低则不能保证分子链充分伸展,失去液晶态的优越性。一般可将模温控制在低于熔体温度100~150℃。

3.压力:液晶聚合物成型时也需要一定的压力,但压力及成型速率不宜过高,否则将导致熔体流动不均、制品出现瑕疵和增加内应力。注射成型中压力与注射体积有关,一般注射容量为料筒容积的50~70%较适宜。

典型LCP的加工成型条件

 

Ekonol

Xydar

Vectra

Rodrun

预干燥条件

120~150℃,3h

150℃,3~8h

140~160℃,3~8h

120℃,4h

成型温度(℃)

370~400

360~400

290~300

240~330

注射压力(MPa)

~127

~96

14

~34

模具温度(℃)

100~160

240~280

70~110

55~120

四、LCP的应用

LCP已经用于微波炉容器,可以耐高低温。LCP还可以做印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件;用于电子电气和汽车机械零件或部件;还可以用于医疗方面。

LCP可以加入高填充剂作为集成电路封装材料,以代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料;作光纤电缆接头护套和高强度元件;代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料等。

LCP还可以与聚砜、PBT、聚酰胺等塑料共混制成合金,制件成型后其机械强度高,用以代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料,既可提高机械强度性能,又可提高使用强度及化学稳定性等。目前正在研究将LCP用于宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统等。

LCP是上世纪80年代初问世的高性能特种工程塑料,由于具有优异的综合性能,被迅速广泛用于化学工业、电子通讯、军工机械、航空航天、汽车制造等领域中。LCP的主要用途列于下表中。

分类

用途

消费材料

微波炉灶容器、食品容器、包装材料

化学装置

精馏塔填料、阀门、泵、油井设备、计量仪器零部件、密封件、轴承

光纤通信

光纤二次被覆、抗拉构件、藕合器、连接器、加强筋

电子电气

高密度连接器、线圈架、线轴、基片载体、电容器外壳、插座、表面贴装的电子元件、电子封装材料、印刷电路板、制动器材、照明器材

汽车工业

汽车燃烧系统元件、燃烧泵、隔热部件、精密元件、电子元件

航空航天

雷达天线屏蔽罩、耐高温耐辐射壳体、电子元件

工业材料

办公设备:软盘、硬盘驱动器、复印机、打印机、传真机零部件

视听设备

扬声器震动板、耳机开关

体育器材

网球拍、滑雪器材、游艇器材

医疗器材

外科设备、插管、刀具、消毒托盘、腹腔镜及齿科材料

另 外,LCP具备的 许多独特的性能使它在塑料加工助剂行业中的应用日益广泛。利用它的液晶性,可以将其作为PET的结晶成核剂,改善PET工程塑料加工性的目的;利用它的高 强度、高模量的特性,将其制作成纤维,替代玻纤、矿物填料,达到减轻对设备的磨耗及降低材料比重的目的,或者直接将TLCP与其它树脂形成原位复合,起到 提高强度和模量的效果,可以实现许多通用塑料的高性能化。借助加工设备,TLCP可与高分子材料实现分子水平的复合,所制备的分子复合材料具有更优异的综 合性能;利用它的高流动性的特点,可将其作为难于加工成型的塑料的流动改性剂,扩大某些因流动性差而很难热塑成型的塑料或根本无法热塑成型的塑料的应用范 围。总之,TLCP除了可直接用于高性能制品外,它还是有效的改性增强剂和塑料加工助剂,被誉为二十一世纪的新材料。

五、热致性液晶聚合物的发展趋势

LCP 的发展趋势: 一是扩大生产规模,开发廉价的单体来生产LCP,以降低树脂的生产成本和销售价格;二是通过共聚改性,如在大分子链中引人弯折结构和不对称结构,开发出综 合性能更好的LCP树脂;三是为了进一步提高LCP的性能,采用增强、填充改性,不但可以抑制LCP的各向异性的缺点,提高高温下的强度,还能够赋予其某 些特殊功能,扩展应用领域,而且可降低成本,提高市场竞争能力;四是LCP与热塑性塑料尤其是与高性能、难加工的特种工程塑料进行共混改性,能够改善难加 工工程塑料的成型加工性能、提高力学性能、减少热塑性塑料的线膨胀系数、进而改善其尺寸稳定性。同时,还可改善LCP的耐磨性能,并克服LCP的各向异性 等。

LCP共混体系的开发主要是针对其性能的改善而进行的,目前发展的共混物与合金的类型有以下几类:

1. 高分子液晶和低分子液晶共混体系

高 强度、高模量的LCP材料分子结构的刚性强,因此其熔融温度高,加工条件苛刻。通过与低分子液晶共混,能使体系的熔融温度降低,达到改善加工性能的目 的。同时又不因低分子化合物的存在而带来力学性能的下降。这是因为低分子组分本身也是液晶物质,其有序取向作用参与到聚合物中,亦可赋予材料力学性能。

2 .两种不同结构的LCP的共混体系

此 种体系分为反应共混法形成的体系和物理共混法形成的体系。通常的多元共聚LCP即为由反应共混所得的合金,另一种反应共混法是将两种分别带有末端反应活 性的LCP继续进行缩聚,使一种结构的LCP接到另一种结构的分子链上,形成嵌段聚合物。物理共混法则是通过溶液、熔融或机械共混实现两种LCP的混合, 由于这种共混物的成本仍然很高,仅当为改善某性能或达到某种协同效应才选择这种体系。

3 .LCP与填料的混合体系

在LCP中添加填料,不仅可降低成本,而且可以减小LCP的表面纤维化,降低取向性,缓和材料各向异性的缺点。

4 .LCP合金

为了解决LCP的各向异性、接缝强度低以及成本高的问题,各大公司大力开发LCP系列合金。向工程塑料中加入LCP后,可以降低粘度,改善加工性能,同时,进一步提高力学性能等。如LCP/聚醚砜、LCP/聚酰胺、LCP/聚碳酸酯和LC/聚四氟乙烯等。

5. LCP与热塑性聚合物的共混体系

普 通热塑性聚合物的缺点可以通过与LCP的共混得以改善,从而拓宽LCP的应用领域,且这种方法还具有成本不太高的优势。以热塑性聚合物为基体,LCP为 增强剂,使LCP在共混加工过程中就地形成微纤结构,制成原位复合材料,大大提高材料的力学性能。同时LCP熔体具有较低的粘度,加入热塑性树脂中可减少 对设备的磨损和能耗。

我国中科院化学所、 北京大学、清华大学、浙江大学、晨光化工研究院、北京市化工研究院等单位,自20世纪80年代开始相继开展了LCP的研究开发工作。目前全国有数十单位在 开展这一研究,研究内容主要包括Xydar、Vectra、全芳香族LCP及共混改性等,这些项目大都处于试验阶段。晨光化工研究院已建立起小规模生产装 置,目前已能提供少量产品。今后要加速产业化工作,大力加强LCP的应用研究,使LCP的实际应用领域及应用量逐步扩大。

液晶聚合物的性能十分优异,越来越受到人们的关注,其应用领域不断扩大,新产品不断被研制,且工业化的液晶聚合物种类越来越多,今后在工业、科技及人们生活中将发挥更大作用。

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塑料目前尚无确切的分类,一般分类如下:

1.按塑料用途分:

① 通用塑料(Universal Plastics):一般指产量大、用途广、成型性好、价廉的塑料。包括:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS)、聚氯乙烯(PVC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、环氧树脂(EP)、酚醛树脂(PF)、聚氨酯(PU)、不饱和聚脂

②泛用 工程塑料 (Engineering Plastics):一般指能承受一定的外力作用,并有良好的机械性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性能,可以作为工程结构件的塑料。包括五 种:聚酰胺(PA)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚苯醚(PPO)

③特种塑料:一般指具有特种功能(如耐热、自润滑等),应用于特殊要求的塑料。如聚苯硫醚(PPS)、聚砜(PSU)、聚醚砜(PES)、聚四氟乙烯(PTFE)等氟塑料、聚醚醚酮(PEEK)……

2.按塑料的物理化学性能分:

①热塑性塑料:指在特定温度范围内能反复加热软化和冷却硬化的塑料。如聚乙烯、聚氯乙烯塑料等。

②热固性塑料:因受热或其它条件能固化成不熔不溶性物料的塑料。如酚醛塑料、环氧塑料等。

3.按塑料成型方法分:

①模压塑料:供模压用的树脂混合料。如一般热固性塑料。

②层压塑料:指浸有树脂的纤维织物,可经叠合、热压结合而成为整体材料。

③注射、挤出和吹塑塑料:一般是指能在料筒温度下熔融、流动,在模具中迅速硬化的树脂混合科。如一般热塑性塑料。

④浇铸塑料:能在无压或稍加压力的情况下,倾注于模具中能硬化成一定形状制品的液态树脂混合料。如MC尼龙。

⑤反应注射模塑料:一般是指液态原材料,加压注入模腔内,使其反应固化制得成品。如聚氨脂类。

4.按塑料半制品和制品分

①模塑粉:又称塑料粉,主要由热固性树脂(如酚醛)和填料等经充分混合、按压、粉碎而得。如酚醛塑料粉。

②增强塑料:加有增强材料而某些力学性能比原树脂有较大提高的一类塑料。

③泡沫塑料:整体内合有无数微孔的塑料。

④薄膜:一般指厚度在0.25mm以下的平整而柔软的塑料制品。

引用出處:

http://www.glp123.com/wangzhai002.html

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聚丙烯概述(上)

聚丙烯采用齐格勒- 纳塔催化剂使丙烯催化聚合而得,它是分子链节排列得很规整的结晶形等规聚合物。聚丙烯的英文名称为Polypropylene,简称PP,俗称百折胶。聚 丙烯按其结晶度可以分为等规聚丙烯和无规聚丙烯,等规聚丙烯为高度结晶的热塑性树脂,结晶度高达95%以上,分子量在8~15万之间,以下介绍的聚丙烯主 要为等规聚丙烯。而无规聚丙烯在室温下是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物,分子量低(3000~10000),结构不规整缺乏内聚力,应用较少。

聚丙烯(PP)作为热塑塑料聚合物在塑料领域内有十分广泛的应用,因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物性能,用途也不同。PP有很多有用的性能,但还缺乏固有的韧性,特别是在低于其玻璃化温度的条件下。然而,通过添加冲击改性剂,可以提高其抗冲击性能。

聚丙烯PP的分子结构和特性如下图:

 

一、聚丙烯的特性

  1. 物 理性能:聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有0.90~0.91g/cm3,是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定,在 水中24h的吸水率仅为0.01%,分子量约8~15万之间。成型性好,但因收缩率大,厚壁制品易凹陷。制品表面光泽好,易于着色。
  2. 力 学性能:聚丙烯的结晶度高,结构规整,因而具有优良的力学性能,其强度和硬度、弹性都比HDPE 高,但在室温和低温下,由于本身的分子结构规整度高,所以冲击强度较差,分子量增加的时候,冲击强度也增大,但成型加工性能变差。PP最突出的性能就是抗 弯曲疲劳性,如用PP注塑一体活动铰链,能承受7×107次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹,干摩擦系数与尼龙相似,但在油润滑下,不如尼龙。
  3. 热性能:PP具有良好的耐热性,熔点在164~170℃,制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌,在不受外力的,150℃也不变形。脆化温度为-35℃,在低于-35℃会发生脆化,耐寒性不如聚乙烯。
  4. 化学稳定性:聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀,同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高,所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。
  5. 电性能:聚丙烯的高频绝缘性能优良,由于它几乎不吸水,故绝缘性能不受湿度的影响。它有较高的介电系数,且随温度的上升,可以用来制作受热的电气绝缘制品,它的击穿电压也很高,适合用作电气配件等。抗电压、耐电弧性好,但静电度高,与铜接触易老化。
  6. 耐候性:聚丙烯对紫外线很敏感,加入氧化锌、硫代丙酸二月桂酯、碳黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。

二、聚丙烯的用途

  • 薄膜制品:聚丙烯薄膜制品透明而有光泽,对水蒸汽和空气的渗透性小,它分为吹膜薄膜、流延薄膜(CPP)、双向拉伸薄膜(BOPP)等。
  • 注塑制品:可用于汽车、电气、机械、仪表、无线电、纺织、国防等工程配件,日用品,周转箱,医疗卫生器材,建筑材料。
  • 挤塑制品:可做管材、型材、单丝、渔用绳索。打包带、捆扎绳、编织袋,纤维,复合涂层,片材,板材等。吹塑中空成型制品各种小型容器等。
  • 其它:低发泡、钙塑板,合成木材,层压板,合成纸,高发泡可作结构泡沫体。

三、聚丙烯的成型加工

聚 丙烯的成型加工性 好,成型的方法很多,如注塑、吹塑、真空热成型、涂覆、旋转成型、熔接、机加工、电镀和发泡等,并可在金属表面喷涂。其中注塑成型的比例大,注塑温度在 180~200之间,注塑压力在68.6~137.2MPa,模具温度为40~60℃。预干燥温度在80℃左右。应避免PP长时间与金属壁接触。

聚丙烯的二次加工性很好,其印刷性比聚乙烯好,照相凸版,胶版、平凹板等印刷方法均可使用,要获得良好的良好的耐热、耐油、耐水等要求的印刷性能,须经电晕放电处理等再行印刷。

四、聚丙烯的改性

聚 丙烯可通过填充、 增强、共混、共聚、交联来改性。如添加碳酸钙、滑石粉、无机矿物质等填料,可提高刚性、硬度、耐热性和尺寸稳定性;添加玻璃纤维、石棉纤维、云母、玻璃微 珠等可提高拉伸强度,并可改善抗蠕变性、低温抗冲击性;添加弹性体和橡胶等可提高冲击性能、透明性等等。

1.PP均聚物:聚丙烯(PP) 作为热塑塑料聚合物于1957年开始商品化生产,是有规立构聚合物中的第一个。其历史意义更体现在,它一直是增长最快的主要热塑性塑料,2004年它的全 国总产量达到300万吨。它在热塑性塑料领域内有十分广泛的应用,特别是在纤维和长丝、薄膜挤压、注塑加工等方面。

1.1 化学和性质

PP 是在金属有机有规立构催化剂(Ziegler-Natta型),如δ-TiCl3-(C2H5)2AlCl或TiCl3-(C2H5)3Al(效率 300~900克聚丙烯/克TiCl3) 作用下,使丙烯单体在控制的温度和压力条件下合成的。因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物的分子结构有三种不同类型的立体化学结构,数量也不一样。这 三种结构是指等规聚合物、间规聚合物和无规聚合物。在等规聚丙烯(最常见的商品形式)中,甲基原子团都处在聚合物骨架的同一侧,这一结构很容易形成结晶 态。等规形式的结晶性赋予它良好的抗溶剂和抗热性能。在前十年期间所用的催化剂技术使非等规异构体的生成达到最少程度,消除了对无价值的无规组分进行分离 的必要性,简化了生产步骤。生产聚丙烯的工艺主要有两种:一种是气相法;一种是液体丙烯淤浆法。此外,还有一些老式淤浆工艺装置在运行,它们采用一种液态 饱和烃作为反应介质。

比较而言,高密度和低密度聚乙烯都有较高的密度,相当低的熔点和较低的弯曲模量即刚度。这些性能差异导致了最终用途不同。刚度和易定向性使聚丙烯均聚物适合制作各种纤维和用于延展带,而它们较高的耐热性使它们能用于制作硬的高压容器和器具及汽车的模塑部件。

影 响聚丙烯均聚物的 加工性能和物理性能的主要因素包括:分子量(通常用流速表示);分子量分布(简称MWD);有规立构性和助剂。聚丙烯平均分子量范围从约200,000到 600,000。分子量分布通常用聚合物的重均分子量与数均分子量的比值表示;该式又称为多分散性指数。

一个聚合物的分子量 分布对它的加工性能和最终使用性能有举足轻重的影响。这是因为熔融态的聚丙烯对剪切敏感,即当施加的压力升高时,其表观粘度降低。分子量分布范围宽的聚丙 烯比分布窄的更对剪切敏感,因而具有宽范围分子量分布的材料在注塑过程中更易于加工。某些特定的用途,特别是纤维,则要求窄范围的分子量分布。分子量分布 与催化剂体系和聚合反应工艺都有关系。常用过氧化物在反应器后面的挤压过程进行化学裂解,使分子量分布范围变窄。这一过程称为控制流变学(CR)过程。

与 聚乙烯相比较,等 规聚丙烯其独特的分子结构及螺旋状晶体导致其分子链更易受光和热而氧化降解。在通常的加工和最终使用条件下,聚丙烯要经受无规的断链作用,导致分子量降低 和流速升高。所有的商品级聚丙烯都含有稳定剂,以便在加工时保护材料,提供令人满意的最终使用性能。对于特别的用途,除了加抗氧剂和紫外线抑制剂外,还须 加其它添加剂。例如:在薄膜配方中加入润滑剂和防粘剂,以减少摩擦系数并防止薄膜自身粘连。在包装材料中添加抗静电以消除静电荷。为了提高透明度或缩短模 型周期,则需用成核剂。

均聚物树脂通常按流速和最终用途分类。流速取决于平均分子量和分子量分布两者。某些特殊用途要求流速高达400分克/分钟,而普通商品均聚物的流速则在0.5~50分克/分钟的范围以内。流速通常是确定加工特性最主要的因素。

1.2 加工和应用

聚 丙烯极好的流动性 能和宽范围的流速,以及其它独特的聚合物特性相结合,使它具有优异的加工性能。较低的流速能满足挤压带、带状长丝和单丝等的加工要求,还能使成品有抗张强 度和低延伸性,同时保持足够的横向完整性,使卷丝机导向装置上的劈裂和粉尘飞扬的情况达到最低程度。为了抵消它们特有的低横向强度和断裂倾向(原纤化), 定向程度更高的薄膜到纤维产品,如:粗纤度纺织品、细绳和绳子,通常要求流速在7~20的范围内。含有发泡剂的装饰带条产品是由流速接近于10的聚丙烯挤 压而成的,这样才能使熔体强度和定向能力达到适当的均衡。这种聚合物经中等程度的定向,能产生光滑的类似缎于一样的表面效果,产品有足够的横向强度可以延 缓断裂。非织布和多丝产品的挤压需要一种低粘度、自由流动的材料,因此,流速极高的聚丙烯用于这些用途。

浇铸PP薄膜大量用 于绘图艺术品方面。另外,薄膜可以双轴取向和热变定,使具有极好的机械性能和热性能,应用于各种性能层合材料和包装材料方面。使用管式水冷激工艺可以把 PP加工成共挤出吹制薄膜以及单层薄膜。热成型用的挤塑片材要求使用低流速配方的材料,使具有足够的熔体强度。当使用PP挤塑型材时,较低的流速加工性能 总是要好些。型材挤压通常限于较小的截面以便能用水急冷保证产品具有足够的韧度。PP还可以挤塑成管状产品,如饮料吸管和饮用水管。PP在线缆涂层方面也 有用途。

在用量方面仅次于挤 塑的注塑加工很适应聚丙烯的特性。PP良好的流动性能和强韧机械特性,被利用来生产许多种不同类型的具有内在的强韧机械性能的产品。良好的加工性能与极好 的抗应力断裂性能产生了优良的模塑成型的密封罩。一般而言,低流速配方材料用于生产厚壁产品和那些要求韧性的产品。高流速的材料用于生产薄壁部件和要求快 速加工的产品。

1.3 市场

PP均聚物可使用各种加工工艺,生产范围很宽的产品。

挤塑制品是消耗PP的最大市场,而纺织纤维和单丝又是其中最大的部分。长期以来,PP一直是制造纤维的主要原料,这是因为它的着色能力、耐磨损、耐化学品性能以及有利的经济条件。定向和非定向薄膜占据挤塑制品市场的第二大份额,并且是继续保持增长的领域。

注塑品是PP均聚物的第二大市场,包括容器、密封器、汽车方面的应用、家庭用品、玩具及其它许多消费品和工业方面的最终用途。

许多吹塑容器选用聚丙烯,是因为它的良好的隔潮性能和足够的清沏度。鉴于对未来塑料制品的新需求,PP均聚物将继续保持增长。良好的经济方面的条件、良好的机械性能以及重量轻、着色能力强和易于加工等特性,将使PP继续成为本世纪众多应用领域的首选材料。

2.抗冲击型PP共聚物

PP 有很多有用的性 能,但还缺乏固有的韧性,特别是在低于其玻璃化温度的条件下。然而,通过添加冲击改性剂,可以提高其抗冲击性能。传统改良性为弹性体,通常为乙丙橡胶。普 遍认为,遍布于半结晶态聚丙烯基体内的橡胶粒子,能在界面上形成许多应力集中点,防止局部形变,和断裂扩展。抗冲击改性剂一直是在共混时添加进去的,最 近,弹性体组分的现场合成已经具有商业重要性。而且,正在宣传用一种新系列的冲击改性剂来代替乙丙橡胶,即Flexomer聚烯烃、Exact塑弹体和 Insite聚合物。这些都是烯烃聚合物,它们填补了极低密度聚乙烯和传统乙丙弹性体之间的空白。

2.1 化学和性能

等规 PP均聚物,是 在Ziegler-Natta催化剂体系催化下,由丙烯聚合而成的。乙丙橡胶组分在一系列反应器中合成的,或是预先购买,然后在挤压机内与PP均聚物共 混。生成的抗冲击聚丙烯经粒化后出售。现场生产的抗冲击PP共聚物,可以通过选用合适的催化剂组成及反应器条件,来精确地控制其重要的性能。催化剂组成和 反应器条件决定基体树脂的结晶度、橡胶组分的组成和数量及总体分子量分布。

抗冲击PP是最轻的热塑性塑料之一,其密度低于1,每磅产品的 价格低于PET、PBT、高抗冲击聚苯乙烯和ABS。按比容计,抗冲击PP的单位体积成本低 于上述那些树脂和聚氯乙烯(PVC)。仅有HDPE在这方面堪与匹敌。抗冲击型PP通常在适中的温度下加工,范围为350~550°F。抗冲击聚丙烯共聚 物具有广谱的熔体流动速率,通常范围为从小于1到约30。具有最高熔体流动速率的树脂,通常是由熔体流动速率较低的材料“减粘裂化”制得。也就是对从反应 器出来后的材料进行一步反应,降低平均分子量,从而制得熔体流速更高的产品。抗冲击聚丙烯共聚物对化学品和环境应力断裂有很高的抵抗力。经处理后,材料可 具备优良的悬臂梁式冲击强度和较低的加纳尔冲击性能。悬臂梁式冲击强度范围在0.5到大于15英尺.磅/英寸;在-40°F下,加纳尔冲击强度范围为15 到300英寸.磅以上。

橡胶组分为聚丙烯提 供了冲击强度,却使抗冲击聚丙烯相对于均聚物而言,降低了刚度和热变形温度。加填料的抗冲击聚丙烯共聚物能够忍受更高的温度而不变形。填料一般为玻璃纤 维。云母、滑石和碳酸钙。这些聚合物的最终用户应该知道对每一种规格的产品,在不同的熔化强度、熔体流速、刚度和热变形温度之间需作出权衡。

2.2 用途

抗冲击聚丙烯的主要商业用途是用在汽车、家用品、器具中的注塑件。它的抗冲击能力、低密度、着色能力和加工性能使它成为理想的材料。具有较高熔体流速的中等抗冲击树脂品级有较高的流动性能,这个特点在注塑大型部件如:汽车面板时特别有用。

高 抗冲击能力具有较低熔体流速的树脂(一般小于2),可以转化成抗穿刺性极好的薄膜,这种薄膜的抗冲击能力和耐蒸汽杀菌能力,适合做一次性医疗废品袋。挤 压片材可以用热成型法加工成大而厚的部件,如:汽车工业中的护板和汽车车尾行李箱衬里。弹性体组分改良聚丙烯抗冲击性能的机理,在材料受冲击时,可诱导应 力白化。大多数用途是以弹性组分在聚丙烯基体中的分散度为基础的。基于与此相反的概念,正在开发新型的保险杠。其结果是形成了一个分子复合结构。

注释:

  1. 聚丙烯--丙烯的聚合物,英文名称polypropylene,缩写PP
  2. 均聚物--由一种单体聚合而成的聚合物称为均聚物。
  3. 高 分子--高分子就是那些分子量特别大的物质。常见的分子,我们称它们为小分子,一般由几个或几十个 原子组成,分子量也在几十到几百之间。如水分子的分子量为18、二氧化硫的分子量是44。高分子则不同,它的分子量至少要大于1万。高分子物质的分子一般 由几千、几万甚至几十万个原子组成,它的分子量也就是几万、几十万、甚至以亿来计算。高分子的“高”就是指它的分子量高。
  4. 聚合物-- 高分子分为天然高分子和人工合成高分子,天然橡胶,棉花等都属于天然高分子。人工合成高分 子主要包括:化学纤维、合成橡胶和合成树脂(塑料),也称为三大合成材料。此外,大多数涂料和粘合剂的主要成分也是人工合成高分子。人工合成高分子又被称 为聚合物(Polymer)。如:聚丙烯、聚乙烯等。
  5. 共聚物--两种或两种以上的单体或单体与聚合物间进行的聚合称为共聚,共聚得到的产物即为共聚物。分嵌段共聚物、接枝共聚物、无规共聚物、有规共聚物等。

引用出處:

http://www.glp123.com/wangzhai007.html

http://www.glp123.com/wangzhai00702.html

http://www.glp123.com/wangzhai00703.html

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(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

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(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

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弊社の製品の供給調達機能は:

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Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

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 聚烯烃树脂是一类发展最快、品种最多、产量最大的热塑性树脂,主要品种有聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和聚苯乙烯(PS)等:它们的性能对制备方法的依赖性强,有着显著的...

 

 

   聚烯烃树脂是一类发展最快、品种最多、产量最大的热塑性树脂,主要品种有聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和聚苯乙烯(PS)等:它们的性能对制备方法的依赖性强,有着显著的差别,高压和低压产品,主要物理性能差别可见表5-10。

表5-10 高压和低压聚乙烯的主要物理性能

性 能

低 压 法

高 压 法

密度,g/cm3

0.94~0.97

0.917~0.930

熔点, ℃

125~131

108~120

断裂强度,MPa

32~40

10~16

相对伸长率,%

16

15.0

 

   由配位错合聚合方法制备的聚丙烯的特点是结晶度很高,使之具有较好的耐热性,强度和刚性突出的耐弯曲疲劳性能,但潜变、低温冲击韧性较差。同时,聚烯烃聚 合物中的PP、PE、PS为非极性材料,它们的电性能非常优异,且吸水性极小,在电器工业上应用广泛。但这又使它们的耐热性较差,使用温度不高,而极性的 PVC易热分解,加工过程中都要加入稳定剂。

引用出處:

http://www.cn-epoxy.com/show.php?contentid=3228

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  聚丙烯(pp)作为热塑塑料聚合物在塑料领域内有十分广泛的使用,因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物性能,用途也不同。pp有很多有用的性能,但还缺乏固有的韧性,特殊是在低于其玻璃化温度的条件下。然而,通过添加冲击改性剂,可以提高其抗冲击性能。

 

    1、pp均聚物

 

    聚丙烯(pp)作为热塑塑料聚合物于1957年开始商品化生产,是有规立构聚合物中的第一个。其历史意义更体现在,它一直是增长最快的重要热塑性塑 料,2004年它的全国总产量达到300万吨。它在热塑性塑料领域内有十分广泛的使用,特殊是在纤维和长丝、薄膜挤压、注塑加工等方面。

 

    1.1化学和性质

 

    pp是在金属有机有规立构催化剂(ziegler-natta型),如δ-ticl3-(c2h5)2alcl或ticl3-(c2h5)3al(效率 300~900克聚丙烯/克ticl3)作用下,使丙烯单体在控制的温度和压力条件下合成的。因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物的分子结构有三种不 同类型的立体化学结构,数量也不一样。这三种结构是指等规聚合物、间规聚合物和无规聚合物。在等规聚丙烯(最常见的商品形式)中,甲基原子团都处在聚合物 骨架的同一侧,这一结构很轻易形成结晶态。等规形式的结晶性赋予它良好的抗溶剂和抗热性能。在前十年期间所用的催化剂科技使非等规异构体的生成达到最少程 度,消除了对无价值的无规组分进行分离的必要性,简化了生产步骤。生产聚丙烯的工艺重要有两种:一种是气相法;一种是液体丙烯淤浆法。此外,还有一些老式 淤浆工艺装置在运行,它们采用一种液态饱和烃作为反应介质。

 

    比较而言,高密度和低密度聚乙烯都有较高的密度,相称低的熔点和较低的弯曲模量即刚度。这些性能差异导致了最终用途不同。刚度和易定向性使聚丙烯均聚物适合制作各种纤维和用于延展带,而它们较高的耐热性使它们能用于制作硬的高压容器和器具及汽车的模塑部件。

 

    影响聚丙烯均聚物的加工性能和物理性能的重要因素包括:分子量(通常用流速表示);分子量分布(简称mwd);有规立构性和助剂。聚丙烯平均分子量范围从 约200000到600000。分子量分布通常用聚合物的重均分子量()与数均分子量()的比值表示,。该式又称为多分散性指数。

 

    一个聚合物的分子量分布对它的加工性能和最终应用性能有举足轻重的影响。这是因为熔融态的聚丙烯对剪切敏感,即当施加的压力升高时,其表观粘度降低。分子 量分布范围宽的聚丙烯比分布窄的更对剪切敏感,因而具有宽范围分子量分布的材料在注塑过程中更易于加工。某些特定的用途,特殊是纤维,则要求窄范围的分子 量分布。分子量分布与催化剂体系和聚合反应工艺都有关系。常用过氧化物在反应器后面的挤压过程进行化学裂解,使分子量分布范围变窄。这一过程称为控制流变 学(cr)过程。

 

    与聚乙烯相比较,等规聚丙烯其独特的分子结构及螺旋状晶体导致其分子链更易受光和热而氧化降解。在通常的加工和最终应用条件下,聚丙烯要经受无规的断链作 用,导致分子量降低和流速升高。所有的商品级聚丙烯都含有稳定剂,以便在加工时保护材料,提供令人满足的最终应用性能。对于特殊的用途,除了加抗氧剂和紫 外线抑制剂外,还须加其它添加剂。例如:在薄膜配方中加入润滑剂和防粘剂,以减少摩擦系数并防止薄膜自身粘连。在包装材料中添加抗静电以消除静电荷。为了 提高透明度或缩短模型周期,则需用成核剂。

 

    均聚物树脂通常按流速和最终用途类别。流速取决于平均分子量和分子量分布两者。某些非凡用途要求流速高达400分克/分钟,而普通商品均聚物的流速则在0.5-50分克/分钟的范围以内。流速通常是确定加工特征最重要的因素。

 

    1.2 加工和使用

 

    聚丙烯极好的流动性能和宽范围的流速,以及其它独特的聚合物特征相结合,使它具有优异的加工性能。较低的流速能满意挤压带、带状长丝和单丝等的加工要求, 还能使成品有抗张强度和低延伸性,同时保持足够的横向完整性,使卷丝机导向装置上的劈裂和粉尘飞扬的现况达到最低程度。为了抵消它们特有的低横向强度和断 裂倾向(原纤化),定向程度更高的薄膜到纤维产品,如:粗纤度纺织品、细绳和绳子,通常要求流速在7~20的范围内。含有发泡剂的装饰带条产品是由流速接 近于10的聚丙烯挤压而成的,这样才能使熔体强度和定向能力达到适当的均衡。这种聚合物经中等程度的定向,能产生光滑的类似缎于一样的表面效果,产品有足 够的横向强度可以延缓断裂。非织布和多丝产品的挤压需要一种低粘度、自由流动的材料,因此,流速极高的聚丙烯用于这些用途。

 

    浇铸pp薄膜大量用于绘图艺术品方面。另外,薄膜可以双轴取向和热变定,使具有极好的机械性能和热性能,使用于各种性能层合材料和包装材料方面。应用管式 水冷激工艺可以把pp加工成共挤出吹制薄膜以及单层薄膜。热成型用的挤塑片材要求应用低流速配方的材料,使具有足够的熔体强度。当应用pp挤塑型材时,较 低的流速加工性能总是要好些。型材挤压通常限于较小的截面以便能用水急冷保证产品具有足够的韧度。pp还可以挤塑成管状产品,如饮料吸管和饮用水管。pp 在线缆涂层方面也有用途。

 

    在用量方面仅次于挤塑的注塑加工很适应聚丙烯的特征。pp良好的流动性能和强韧机械特征,被使用来生产许多种不同类型的具有内在的强韧机械性能的产品。良 好的加工性能与极好的抗应力断裂性能产生了优良的模塑成型的密封罩。一般而言,低流速配方材料用于生产厚壁产品和那些要求韧性的产品。高流速的材料用于生 产薄壁部件和要求快速加工的产品。

 

    1.3 行情

 

    pp均聚物可应用各种加工工艺,生产范围很宽的产品。

 

    挤塑制品是消耗pp的最大行情,而纺织纤维和单丝又是其中最大的部分。长期以来,pp一直是制造纤维的重要原材料,这是因为它的着色能力、耐磨损、耐化学品性能以及有利的经济条件。定向和非定向薄膜占据挤塑制品行情的第二大份额,并且是继承保持增长的领域。

 

    接下来,注塑品是pp均聚物的第二大行情,包括容器、密封器、汽车方面的使用、家庭用品、玩具及其它许多消费品和产业方面的最终用途。许多吹塑容器选用聚 丙烯,是因为它的良好的隔潮性能和足够的清沏度。鉴于对展望塑料制品的新需求,pp均聚物将继承保持增长。良好的经济方面的条件、良好的机械性能以及重量 轻、着色能力强和易于加工等特征,将使pp继承成为本世纪众多使用领域的首选材料。

 

    2、抗冲击型pp共聚物

 

    pp有很多有用的性能,但还缺乏固有的韧性,特殊是在低于其玻璃化温度的条件下。然而,通过添加冲击改性剂,可以提高其抗冲击性能。传统改良性为弹性体, 通常为乙丙橡胶。普遍认为,遍布于半结晶态聚丙烯基体内的橡胶粒子,能在界面上形成许多应力集中点,防止局部形变,和断裂扩展。抗冲击改性剂一直是在共混 时添加进去的,最近,弹性体组分的现场合成已经具有商业主要性。而且,正在宣传用一种新系列的冲击改性剂来代替乙丙橡胶,即flexomer聚烯烃、 exact塑弹体和insite聚合物。这些都是烯烃聚合物,它们填补了极低密度聚乙烯和传统乙丙弹性体之间的空白。

 

    2.1 化学和性能

 

    等规pp均聚物,是在ziegler-natta催化剂体系催化下,由丙烯聚合而成的。乙丙橡胶组分在一系列反应器中合成的,或是预先购买,然后在挤压机 内与pp均聚物共混。生成的抗冲击聚丙烯经粒化后出售。现场生产的抗冲击pp共聚物,可以通过选用合适的催化剂组成及反应器条件,来精确地控制其主要的性 能。催化剂组成和反应器条件决定基体树脂的结晶度、橡胶组分的组成和数量及总体分子量分布。

 

    抗冲击pp是最轻的热塑性塑料之一,其密度低于1,每磅产品的价格低于pet、pbt、高抗冲击聚苯乙烯和abs。按比容计,抗冲击pp的单位体积成本低 于上述那些树脂和聚氯乙烯(pvc)。仅有hdpe在这方面堪与匹敌。抗冲击型pp通常在适中的温度下加工,范围为350~550°f。抗冲击聚丙烯共聚 物具有广谱的熔体流动速率,通常范围为从小于1到约30。具有最高熔体流动速率的树脂,通常是由熔体流动速率较低的材料“减粘裂化”制得。也就是对从反应 器出来后的材料进行一步反应,降低平均分子量,从而制得熔体流速更高的产品。抗冲击聚丙烯共聚物对化学品和环境应力断裂有很高的反抗力。经处理后,材料可 具备优良的悬臂梁式冲击强度和较低的加纳尔冲击性能。悬臂梁式冲击强度范围在0.5到大于15英尺?磅/英寸;在-40°f下,加纳尔冲击强度范围为15 到300英寸?磅以上。

 

    橡胶组分为聚丙烯提供了冲击强度,却使抗冲击聚丙烯相对于均聚物而言,降低了刚度和热变形温度。加填料的抗冲击聚丙烯共聚物能够忍受更高的温度而不变形。 填料一般为玻璃纤维。云母、滑石和碳酸钙。这些聚合物的最终用户应该知道对每一种规格的产品,在不同的熔化强度、熔体流速、刚度和热变形温度之间需作出权 衡。

 

    2.2 用途

 

    抗冲击聚丙烯的重要商业用途是用在汽车、家用品、器具中的注塑件。它的抗冲击能力、低密度、着色能力和加工性能使它成为理想的材料。具有较高熔体流速的中等抗冲击树脂品级有较高的流动性能,这个特点在注塑大型部件如:汽车面板时特殊有用。

 

    高抗冲击能力具有较低熔体流速的树脂(一般小于2),可以转化成抗穿刺性极好的薄膜,这种薄膜的抗冲击能力和耐蒸汽杀菌能力,适合做一次性医疗废品袋。挤 压片材可以用热成型法加工成大而厚的部件,如:汽车产业中的护板和汽车车尾行李箱衬里。弹性体组分改良聚丙烯抗冲击性能的机理,在材料受冲击时,可诱导应 力白化。大多数用途是以弹性组分在聚丙烯基体中的分散度为基础的。基于与此相反的概念,正在研发新型的保险杠。其结果是形成了一个分子复合结构。

引用出處:

http://club.china.alibaba.com/forum/thread/view/123_28648124_.html

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Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

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酸洗聚烯烃、ABS和其它聚合物的特点?

    工 业中用铬酸洗液作为PE、PP等聚烯烃和ABS等在镀金属前的清洗液,也可以用来处理PPO、PEO、PS、聚醚等。所用的铬酸 配方为(质量比):K2Cr2O7:H2O:浓H2S04 (p=l.84g/cm3) = 4.4 :7. 1 :88. 5或 CrO3:H2SO4:H3PO4等。铬酸清洗液主要是清除无定形或胶态区。在清洗过的表面上可能形成极复杂的树根状空穴,具体形状与被清洗表面的结晶形 态有关。某些表面还可能氧化。此法处理后的聚合物表面的润湿性和粘接性均大大提高,其原因可能是聚合物表面形成的复杂几何形状起主要作用,而表面引入的极 性基团的作用不如前者。酸洗过程中,铬酸的作用如下: 

 

    在ABS表面,铬酸主要腐蚀丁二烯橡胶粒子,在表面产生许多空穴,造成大量的机械固着点,有利于喷镀金属。

引用出處:

http://ask.51pla.com/suanxijuxi-8347.htm

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com  bw@tool-tool.com  www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw  Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

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聚烯烃 - 聚烯烃

烯烃的聚合物。由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。

由 于原料丰富,价格低廉,容易加工成型,综合性能优良,因此是一类产量最大 ,应用十分广泛的高分子材料。其中以聚乙烯、聚丙烯最为重要。主要品种有聚乙烯以及以乙烯为基础的一些共聚物,如乙烯-醋酸乙烯共聚物,乙烯-丙烯酸或丙 烯酸酯的共聚物,还有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、环烯烃聚合物。

另有产量较小的高级烯烃聚合物如:聚1- 丁烯,1-丁烯的聚合物。主要以气相聚合制备。熔融温度135℃,密度0.91克/厘米3,常温放置能发生晶型 转变。可用挤出、吹塑和注射等工艺加工成管、板、薄膜及纤维。由于其耐蠕变和耐应力开裂性能突出,常作-25~100℃下使用的管道材料。聚4-甲基 -1-戊烯,4-甲基-1-戊烯的聚合物。以定向聚合方法制备。熔融温度约240℃,密度0.83克/厘米3,为最轻的高分子,透明度高,绝缘性、耐腐蚀 性好,透气率高(为聚乙烯的10倍),但耐冲击、应力开裂和光氧老化性能较差。可用注射和挤出方法加工。用于制造光学仪器、化学和医疗器具、电子器件和绝 缘材料、气体分离膜和包装材料、纤维等。

聚烯烃的生产方法有高压聚合、低压聚合(包括溶液法、浆液法、本体法、气相法)。

聚烯烃具有相对密度小、耐化学药品性、耐水性好;良好的机械强度、电绝缘性等特点。可用于薄膜、管材、板材、各种成型制品、电线电缆等。在农业、包装、电子、电气、汽车、机械、日用杂品等方面有广泛的用途。

 

聚烯烃 - 正文

通常指乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物。英文缩写为PO。其中以聚乙烯和聚丙烯最重要。另有产量较小的高级烯烃聚合物如下:

 

聚 1-丁烯  1-丁烯的聚合物。结构式如右。熔融温度为134.7℃,密度约0.91克/厘米3。 性质与聚乙烯、聚丙烯相似。可用齐格勒-纳塔催化剂将1-丁烯在汽油中聚合而成。20世纪60年代开始工业生产,近年来开发了气相聚合的生产方法。其制品 的耐蠕变性和耐应力开裂性优异。用它制作的管道,可在-25~100℃使用而不开裂。其晶型有两种:初成型的制品,结晶为螺旋4/1型,质较软且易变形; 在常温下放置后,结晶逐渐变为螺旋3/1型,性能有所改善。聚1-丁烯可用挤出、吹塑和注射等工艺加工成型。主要用途为制作管材。还用于制作板材、容器、 透明薄膜、垫圈和单丝等。

聚4-甲基-1-戊烯  4-甲基-1-戊烯的聚合物。结构式如

它是最轻的合成树脂。 相对密度为 0.83,熔融温度约240℃;透明度达90%;绝缘性好,体积电阻与聚四氟乙烯相仿;耐腐蚀,但耐光氧老化性差;耐冲击性和耐应力开裂性较低;透气率 高,约为聚乙烯的10倍。其制法为定向聚合。其树脂可用注射和挤出工艺加工成型,用于制作化学仪器、医疗器具、耐热光学仪器、电子器件、绝缘材料、纤维和 包装材料等。

 

polyolefins   通常指乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物。英文缩写为PO。其中以聚乙烯和聚丙烯最重要。另有产量较小的高级烯烃聚合物如下:

 

烯烃

编辑本段种类

由 于原料丰富,价格低廉,容易加工成型,综合性能优良,因此是一类产量最大 ,应用十分广泛的高分子材料。其中以聚乙烯、聚丙烯最为重要。主要品种有聚乙烯以及以乙烯为基础的一些共聚物,如乙烯-醋酸乙烯共聚物,乙烯-丙烯酸或丙 烯酸酯的共聚物,还有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、环烯烃聚合物。

编辑本段聚合物

另有产量较小的高级烯烃聚合物如:聚1-丁烯,1-丁烯的聚合物。主要以气相聚合制备。熔融温度

 

聚烯烃

135℃, 密度0.91克/厘米3,常温放置能发生晶型转变。可用挤出、吹塑和注射等工艺加工成管、板、薄膜及纤维。由于其耐蠕变和耐应力开裂性能突出,常作 -25~100℃下使用的管道材料。聚4-甲基-1-戊烯,4-甲基-1-戊烯的聚合物。以定向聚合方法制备。熔融温度约240℃,密度0.83克/厘米 3,为最轻的高分子,透明度高,绝缘性、耐腐蚀性好,透气率高(为聚乙烯的10倍),但耐冲击、应力开裂和光氧老化性能较差。可用注射和挤出方法加工。用 于制造光学仪器、化学和医疗器具、电子器件和绝缘材料、气体分离膜和包装材料、纤维等。

编辑本段生产及应用

聚 烯烃的生产方法有高压聚合、低压聚合(包括溶液法、浆液法、本体法、气相法)。   聚烯烃具有相对密度小、耐化学药品性、耐水性好;良好的机械强度、电绝缘性等特点。可用于薄膜、管材、板材、各种成型制品、电线电缆等。在农业、包 装、电子、电气、汽车、机械、日用杂品等方面有广泛的用途。

编辑本段分类介绍

聚1-丁烯

1-丁烯的聚合物。熔融温度为134.7℃,密度约0.91克/厘米。性质与聚乙烯、聚丙烯相似。可用齐格勒-纳

 

聚烯烃

塔 催化剂将1-丁烯在汽油中聚合而成。20世纪60年代开始工业生产,近年来开发了气相聚合的生产方法。其制品的耐蠕变性和耐应力开裂性优 异。用它制作的管道,可在-25~100℃使用而不开裂。其晶型有两种:初成型的制品,结晶为螺旋4/1型,质较软且易变形;在常温下放置后,结晶逐渐变 为螺旋3/1型,性能有所改善。聚1-丁烯可用挤出、吹塑和注射等工艺加工成型。主要用途为制作管材。还用于制作板材、容器、透明薄膜、垫圈和单丝等。

聚4-甲基-1-戊烯

4-甲基-1-戊烯的聚合物。结构式如右图

 

聚4-甲基-1-戊烯

它 是最轻的合成树脂。 相对密度为 0.83,熔融温度约240℃;透明度达90%;绝缘性好,体积电阻与聚四氟乙烯相仿;耐腐蚀,但耐光氧老化性差;耐冲击性和耐应力开裂性较低;透气率 高,约为聚乙烯的10倍。其制法为定向聚合。其树脂可用注射和挤出工艺加工成型,用于制作化学仪器、医疗器具、耐热光学仪器、电子器件、绝缘材料、纤维和 包装材料等。

聚乙烯

英文名称:polyethylene   简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不 耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。聚乙烯的性 质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0.91~0.96g/cm3)的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法 (见塑料加工)加工。用途十分广泛,主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等,并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发 展,聚乙烯生产得到迅速发展,产量约占塑料总产量的1/4。1983年世界聚乙烯总生产能力为24.65Mt,在建装置能力为3.16Mt。   近年来在核物理,天体物理,反应堆运行中运用聚乙烯作为漫化剂来测量中子,对核物理的研究做出了自己的贡献。

 

引用出處: 

http://www.hudong.com/wiki/%E8%81%9A%E7%83%AF%E7%83%83

http://baike.baidu.com/view/767486.htm

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金屬陶瓷材料特性

  1. 濕式切削加工時,能具有穩定的切削性能
  2. 較優越於以往奈米鎢鋼材料種類的耐損性和耐摩耗性

金屬陶瓷刀具特點:

  1. 切削刃有再磨自銳效應
  2. 化學性能穩定
  3. 刀片上無浸潤效應
  4. Co用作金屬粘結物,取代了Ni與Co混合物,無污染
  5. 更高的加工安全性
  6. 應用領域更廣闊
  7. 保持表面光潔度與精度的能力更強
  8. 斷續加工能力加強

詳細資料下載處:

http://tw.tool-tool.com/news-c.htm

引用出處:

http://tw.tool-tool.com/news-c.htm

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Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

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BW金屬陶瓷再研磨

金屬陶瓷材料特性

  1. 高強度
  2. 高硬度
  3. 耐磨損
  4. 耐高溫
  5. 化學穩定性
  6. 金屬韌性
  7. 可塑性

詳細資料下載處:

http://tw.tool-tool.com/news-c.htm

 

引用出處: 

http://tw.tool-tool.com/news-c.htm

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BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com  bw@tool-tool.com  www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw  Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

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ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

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弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

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弊社は各領域に供給できる内容は:

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(4)航空エンドミル設計

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弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

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(4)オートメーション整備調達

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光纖端面研磨處理工藝流程

本文主要分析了光纖端面處理熔接對光纖激光器功率影響,研究了光纖端面處理工藝流程,分析了光纖端面切割研磨方法,對光纖熔接過程提出了具體要求,為同類激光器研製提供了參考依據。

1、前言

  經過處理光纖端面,理想狀態一個光滑平面。 光纖圓柱形介質波導由纖芯、包層塗敷層3部分組成,一般單模多模光纖纖芯直徑分別為5~15μm40~100μm,包層直徑大約為125~600μm。

 

2、光纖損耗種類

2.1光纖本徵損耗

所 謂模間色散,指光纖不同模式同一頻率下相位常數β不同,因此群速度不同而引起色散。多模光纖歸一化頻率V>2.404,有多個波導模式傳輸,V值越 大,模式越多,除了材料色散波導色散,還有模間色散,一般模間色散占主要地位。單模光纖本徵因素引起連接損耗大約為0.014dB,當模場直徑失配20% 時,將產生0.2dB連接損耗。單模光纖本徵因素,對連接損耗影響最大模場直徑。其單模光纖以基模傳輸,故沒有模間色散。光纖色散按照產生原因可分為三 類,即材料色散、波導色散模間色散。吸收損耗由於纖芯含有金屬過渡雜質OH-吸收光,特別紅外紫外光譜區玻璃存固有吸收。其散射損耗由於材料原子密度漲 落,冷凝過程造成密度不均勻以及密度漲落造成濃度不均勻而產生。 光纖本徵損耗即光纖固有損耗,主要由於光纖機基質材料石英玻璃本身缺陷含有金屬過渡雜質OH- ,使光傳輸過程產生散射、吸收色散,一般可分為散射損耗,吸收損耗色散損耗。

此外,光纖幾何參數如光纖芯徑、包層外徑、芯/包層同心度、不圓度,光學參數如相對折射率、最大理論數值孔徑等,只要一項或多項失配,都將產生不同程度本徵損耗。

2.2光纖附加損耗

其輻射損耗由於光纖拉製工藝、光纖直徑、橢圓度波動、套塑層溫度變化脹縮塗層低溫收縮導致光纖微彎所致;應用損耗由於光纖張力、彎曲、擠壓造成宏彎微彎所引起損耗。 光纖附加損耗一般由輻射損耗應用損耗構成。

3、實驗裝置與結果

因 此如何降低腔內熔接損耗影響激光器輸出功率關鍵因素。熔接質量比較好情況下,總體光光效率可達5.3%,光纖焊接較差情況下,焊點漏光嚴重,用轉換片可以 看到明顯泵浦光洩露,嚴重影響總體光光效率,二者功率相差23%左右。但由於光纖激光器各個部件之間均熔接一起,插入損耗熔接損耗對整個系統具有非常大影 響。其光纖光柵心波長為1546.3nm,摻Er3+光纖長度為3m,摻雜濃度為400ppm,隔離器工作波長范圍為1535~1565nm,各元件插入 損耗均為0.4dB,經上述裝置輸出功率與輸入功率關係曲線,最大輸出功率可達16.9mW。 摻Er3+光纖環形腔激光器實驗裝置,泵浦光由波長980nmLD尾纖輸出,經波分複用器(WDM)耦合進入環形光纖諧振腔,經過耦合器分光後輸出激光。

4、光纖端面處理

端面質量直接影響光纖激光器泵浦光耦合效率激光輸出功率。 光纖端面處理也稱為端面製備,光纖技術關鍵工序,主要包括剝覆、清潔切割三個環節。

4.1光纖塗覆層剝除

左 手捏緊光纖,持纖要平,防止打滑,右手用刀片沿光纖向端頭方向,與光纖成一定傾斜角度,順次剝除表面塗敷層聚合物材料,採用這種方法克服了採用化學溶劑法 長時間浸泡光纖腐蝕嚴重缺點,而且比用剝線鉗或刀片直接刮除更容易、去除更乾淨,不易損傷光纖包層側面部分。當 採用剝線鉗剝除時,左手拇指食指捏緊光纖,所露長度為5cm左右,餘纖無名指小拇指之間自然打彎,以增加力度,防止打滑,剝線鉗應與光纖垂直,上方向內傾 斜一定角度,然後用鉗口輕輕卡住光纖,右手隨之用力,順光纖軸向平推出去,整個過程要自然流暢,爭取一次成功;當採用刀片剝除時,首先用濃硫酸浸泡3 ~5cm長光纖端頭1~2分鐘,用酒精棉擦拭乾淨。可以用剝線鉗刀片兩種方法進行剝除。 去除光纖塗覆層光纖端面處理第一步。

4.2包層表面清潔

將 脫脂棉撕成層面平整扇形小塊,沾少許酒精(以兩指相捏無溢出為宜),折成V形,夾住已剝覆光纖,順光纖軸向擦拭,力爭一次成功,一塊棉花使用2~3次後要 及時更換,每次要使用棉花不同部位層面,這樣既可提高棉花利用率,又防止對光纖包層表面二次污染。 觀察光纖剝除部分包層否全部去除,若有殘留必須去掉,如有極少量不易剝除塗覆層,可用棉球沾適量酒精,邊浸漬,邊擦除。

4.3光纖端面切割

切 割時動作要平穩自然,勿重、勿急,避免斷纖、斜角、毛刺裂痕等不良端面產生。使用筆式切割刀切割光纖時,光纖放置手指上,另一手持刀距離端頭5mm左右位 置處沿垂直光纖軸線方向切割光纖,然後輕輕將切除端頭取下;使用台式光纖切割刀進行操作時,首先要清潔切刀刀片、放置光纖V型槽定位壓板,並調整切刀位置 使其擺放平穩。常用切刀有筆式切割刀台式光纖切割刀。 切割光纖端面製備最關鍵步驟,精密優質切刀基礎,嚴格科學操作規範保證。

移動時要輕拿輕放,防止與其它物件擦碰。 表面清潔切割時間應緊密銜接,不可間隔過長,特別已製備端面切勿放污濁空氣。

5、光纖端面研磨

5.1研磨工藝

直接影響光纖端面研磨效果主要因素有:研磨機運轉穩定,研磨砂紙顆粒均勻、正確使用研磨片、以及研磨參數設置(壓力時間)。其研磨及測試部分對研製優質光纖端面最為關鍵。 影響端面研磨質量主要因素主要有光纖安裝與定位、端面研磨檢查及測試。

採 用齒輪傳動方式,一般馬力較強,穩定性較高;採用皮帶傳動方式,一般馬力較小,其轉速高壓情況下易發生變化,此外皮帶隨時間老化後容易出現問題;採用連竿 式傳動方式,噪音較大,穩定性較低,機身容易抖動並且壓力偏低。 目前使用研磨機按其運轉原理一般可分成齒輪傳動,皮帶傳動及連竿傳動三類。

單點心加壓易受外界影響變化,如每盤件數有限;氣壓較難控制穩定性;而液壓操控較精確,力度相對較大,但價格昂貴。 加壓方面,有單點心加壓,氣壓及液壓等方式。

整個研磨過程,不論研磨機速度,壓力,水或研磨液,都會使研磨片效果不一樣,故選用研磨處理時,必須配合各項因素作全盤考慮,採用一個最合理研磨方案。

5.2研磨工序

其粗磨、磨、細磨所用金剛砂紙顆粒大小不同,分別為6,3,10.5。4道工序時間壓力總共8個參數,配用不同方案,就可以得到端面質量不同結果。 端面研磨過程經過4道工序:粗磨、磨、細磨、拋光。

6、光纖熔接

纖 芯/包層對準與端面製作一樣直接影響熔接損耗,熔接機會X軸Y軸方向上同時進行對準,並且把軸向、軸心偏差參數顯示屏幕上,如果誤差允許範圍之內就開始熔 接。機 器自動熔接機器開始熔接時,首先將左右兩側V型槽光纖相向推進,推進過程會產生一次短暫放電,其作用清潔光纖端面灰塵,接著會把光纖繼續推進,直至光纖間 隙處原先所設置位置上,這時熔接機測量切割角度,並把光纖端面附近放大圖像顯示屏幕上,如果出現圖4所示圖像就要重做。 把光纖放入熔接機V型槽時,要確保V型槽底部無異物且光纖緊貼V型槽底部。

熔接過後,還要進一步觀察光纖熔接形狀,如果出現如圖5所示情況,必須調整機器設置,重新製作光纖端面後進行熔接,其具體實施方式如表1所示。 觀察熔接結果熔接過後機器會自動評估,並顯示當前熔接損耗,由於估計值,鼓顯示0.3dB以上就必須重新制端面。

如 果多次出現虛熔現象,應檢查熔接兩根光纖材料、型號否匹配,切刀熔接機否被灰塵污染,並檢查電極氧化狀況,若均無問題,則應適當提高熔接電流。 熔接過程還應及時清潔熔接機V形槽、電極、物鏡熔接室,隨時觀察熔接有無氣泡、過細、過粗、虛熔、分離等不良現象,可採用OTDR跟踪監測結果,及時分析 產生上述不良現象原因,採取相應改進措施。

將 預先穿置光纖某一端熱縮管移至光纖接頭處,使熔接點位於熱縮管間,輕輕拉直光纖接頭,放入加熱器內加熱,醋酸乙烯內管熔化,聚乙烯管收縮後緊套接續好光纖 上,由於此管內有一根不銹鋼棒,不僅增加了抗拉強度(承受拉力為1000~2300g),同時也避免了因聚乙烯管收縮而可能引起接續部位微彎。熱縮管應剝 覆前穿入,嚴禁端面製備後穿入。 由於光纖連接時去掉了接頭部位塗覆層其機械強度降低,因此要對接頭部位進行補強保護,可採用光纖熱縮保護管(熱縮管)保護光纖接頭部位。

7、盤纖

根 據實際情況,可採用採用圓、橢圓、“∝”等多種圖形盤纖,按餘纖長度預留盤空間大小,順勢自然盤繞,切勿生拉硬拽,盡可能最大限度利用預留盤空間,有效降 低因盤纖帶來附加損耗。盤 纖方法有很多,可以從一側光纖盤起,固定熱縮管,然後再處理另一側餘纖,該方法可根據一側餘纖長度靈活選擇熱縮管安放位置,方便、快捷,可避免出現急彎、 小圈現象;也可以先將熱縮套管逐個放置於固定槽,然後再處理兩側餘纖,該方法有利於保護光纖接點,避免盤纖可能造成損害,光纖預留盤空間較小,光纖不易盤 繞固定時,常用此種方法;當個別光纖過長或過短時,可將其放最後單獨盤繞;帶有特殊光器件時,可將其單獨盤繞處理,若與普通光纖共盤時,應將其輕置於普通 光纖之上,兩者之間加緩衝襯墊,以防擠壓造成斷纖,且特殊光器件尾纖不可太長。 盤纖一門技術,科學盤纖方法可使光纖佈局合理、附加損耗小、經得住時間惡劣環境考驗,可避免擠壓造成斷纖。

8、光纖熔接點損耗測量

光纖熔接點損耗測量度量光纖接頭質量重要指標,使用光時域反射儀(OTDR)或熔接接頭損耗評估方案等測量方法可以確定光纖接頭光損耗。

整 個接續工作,必須嚴格執行OTDR4道監測程序:熔接過程對每一根光纖進行實時跟踪監測,檢查每個熔接點質量;每次盤纖後,對所盤光纖進行檢驗以確定盤纖 帶來附加損耗;封裝前對所有光纖進行檢測,以查明有無漏測對光纖及接頭有無擠壓;封裝後對所有光纖進行最後檢測,檢查封裝否對光纖有損耗。加強OTDR監 測,對確保光纖熔接質量,減少因盤纖帶來附加損耗封裝可能對光纖造成損耗,具有十分重要意義。如果從兩個方向測量接頭損耗,並求出這兩個結果平均值,便可 消除單向OTDR測量人為因素誤差。 OTDR原理:由於光纖模場直徑影響其後向散射,因此接頭兩邊光纖可能會產生不同後向散射,從而遮蔽接頭真實損耗。

依賴於接頭損耗評估算法求得接續損耗可能與真實值差異很大。 此外某些熔接機使用一種光纖成像測量幾何參數斷面排列系統,通過從兩個垂直方向觀察光纖,計算機處理並分析該圖像來確定包層偏移、纖芯畸變、光纖外徑變化其他關鍵參數,使用這些參數來評價接頭損耗。

9、總結

本文分類介紹了各種光纖損耗產生原因,通過實驗驗證了光纖端面質量對光纖激光器輸出功率影響,研究了光纖端面處理工藝流程,分析了光纖端面切割研磨方法,對光纖熔接過程提出了具體要求,為同類激光器研製提供了參考依據。

引用出處:

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!7Mav3uaYFRbzCqsjBqSxj6xk/article?mid=2266

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热作模具钢5CrNiMo是在中碳钢的基础上主要加入Cr、Ni、Mo三元素而研制成的。      

       5CrNiMo钢适于制造形状复杂的、冲击载荷重的、大型或特大型的锤锻模具(最小边长≥400mm)。工作时5CrNiMo钢自身的温度以不超过400℃为宜,高于400℃时强度急剧下降,超过500℃时强度为室温时的一半。

引用出處:

http://www.njzhoulian.com/show_news.asp?id=170

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com  bw@tool-tool.com  www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw  Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS  DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструменты Пустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc.  www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

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弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

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(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

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弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。   

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

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1、铬(Cr) 铬能增加钢的淬透性并有二次硬化作用。可提高高碳钢的硬度和耐磨性而不使钢变脆;含量超过12%时。使钢有良好的高温抗氧化性和耐氧化性介质腐蚀的作用。 还增加钢的热强性,铬为不锈耐酸钢及耐热钢的主要合金元素。 铬能提高碳素钢轧制状态的强度和硬度。降低伸长率和断面收缩率。当铬含量超过15%时,强度和硬度将下 降,伸长率和断面收缩率则相应地有所提高。含铬钢的零件经研磨容易获得较高的表面加工质量。 铬在调质结构钢中的主要作用是提高淬透性。使钢经淬火回火后具有较好的综合力学性能,在渗碳钢中还可以形成含铬的碳化物,从而提高材料表面的耐磨性。 含铬的弹簧钢在热处理时不易脱碳。铬能提高工具钢的耐磨性、硬度和红硬性。有良好的回火稳定性。在电热合金中,铬能提高合金的抗氧化性、电阻和强度。 (1) 对钢的显做组织及热处理的作用 A、铬与铁形成连续固溶体,缩小奥氏体相区城。铬与碳形成多种碳化物,与碳的亲和力大于铁和锰而低于钨、钼等.铬与铁可形成金属间化合物σ相(FeCr) B、铬使珠光体中碳的浓度及奥氏体中碳的极限溶解度减少 C、减缓奥氏体的分解速度,显著提高钢的淬透性.但亦增加钢的回火脆性倾向 (2)对钢的力学性能的作用 A、提高钢的强度和硬度.时加入其他合金元素时,效果较显著 B、显著提高钢的脆性转变温度 C、在含铬量高的Fe-Cr合金中,若有σ相析出,冲击韧性急剧下降 (3)对钢的物理、化学及工艺性能的作用 A、提高钢的耐磨性,经研磨,易获得较高的表面光洁度 B、降低钢的电导率,降低电阻温度系数 C、提高钢的矫顽力和剩余磁感.广泛用于制造永磁钢 D、铬促使钢的表面形成钝化膜,当有一定含量的铭时,显著提高钢的耐腐蚀性能(特别是硝酸)。若有铬的碳化物析出时,使钢的耐腐蚀性能下降 E、提高钢的抗氧化性能 F、铬钢中易形成树枝状偏析,降低钢的塑性 G、由于铬使钢的热导率下降,热加工时要缓慢升温,锻、轧后要缓冷 (4)在钢中的应用 A、合金结构钢中主要利用铬提高淬透性,并可在渗碳表面形成含铬碳化物以提高耐磨性 B、弹簧钢中利用铬和共他合金元素一起提供的综合性能 C、轴承钢中主要利用铬的特殊碳化物对耐磨性的贡献及研磨后表面光沽度高的优点 D、工具钢和高速钢中主要利用铬提高耐磨性的作用,并具有一定的回火稳定性和韧性 E、不锈钢、耐热钢中铬常与锰、氮、镍等联合便用,当需形成奥氏体钢时,稳定铁素体的铬与稳定奥氏体的锰、镍之间须有一定比例,如Cr18Ni9等 F、我国铬资源较少.应尽量节省铬的使用 2、钼(Mo) 钼在钢中能提高淬透性和热强性。防止回火脆性,增加剩磁和矫顽力以及在某些介质中的抗蚀性。 在调质钢中,钼能使较大断面的零件淬深、淬透,提高钢的抗回火性或回火稳定性,使零件可以在较高温度下回火,从而更有效地消除(或降低)残余应力,提高塑 性。 在渗碳钢中钼除具有上述作用外,还能在渗碳层中降低碳化物在晶界上形成连续网状的倾向,减少渗碳层中残留奥氏体,相对地增加了表面层的耐磨性。 在锻模钢中,钼还能保持钢有比较稳定的硬度,增加对变形、开裂和磨损等的抗力。 在不锈耐酸钢中,钼能进一步提高对有抗酸(如蚁酸、醋酸、草酸等)以及过氧化氢、硫酸,亚硫酸、硫酸盐、酸性染料、漂白粉液等的抗蚀性。特别是由于钼的加 入,防止了氯离子存在所产生的点腐蚀倾向。 含1%左右钼的W12Cr4V4Mo高速钢具有高的耐磨性、回火硬度和红硬性等。 (1)对钢的显做组织及热处理的作用 A、钼在钢中可固溶于铁素体、奥氏体和碳化物中,它是缩小奥氏体相区的元素 B、当钢含量较低时,与铁、碳形成复合的渗碳体;含量较高时可形成钢的特殊碳化物 C、钼提高钢的淬透性,其作用较铬强.而稍逊于锰 D、钼提高钢的回火稳定性,作为单一合金元素存在时,增加钢的回火脆性;与铬、锰等并存时,钼又降低或抑止因其他元素所导致的回火脆性 (2)对钢的力学性能的作用 A、钼对铁素体有固溶强化作用.同时也提高碳化物的稳定性.从而提高钢的强度 B、钼对改善钢的延展性和韧性以及耐磨性起到有利作用 C、由于钼使形变强化后的软化和恢复温度以及再结晶温度提高,并强烈提高铁素体的蠕变抗力,有效抑制渗碳体在450-600℃下的聚集.促进特殊碳化物的 析出,因而成为提高钢的热强性的最有效的合金元素 (3)对钢的物理、化学及工艺性能的作用 A、在含碳1.5%的磁钢中,2%-3%的钢提高剩余磁感和矫顽力 B、在还原性酸及强氧化性盐溶液中都能使钢表面钝化.因此钼可以普遍提高钢的抗蚀性能,防止钢在氯化物溶液中的点蚀 C、钼含量较高(>3%)时使钢的抗氧化性恶化 D、含钼不超过8%的钢仍可以锻、轧,但含量较高时,钢对热加工的变形抗力增高 (4)在钢中的应用 A、在调质和渗碳结构钢、弹簧钢、轴承钢、工具钢、不锈耐酸钢、耐热钢、磁钢中都得到了广泛应用 B、铬钼钢在许多情况下可代替铬镍钢来制造重要的部件 C、我国富产钼,但在世界范围内的储量并不丰富。含钼钢在我国应适当发展,但钼是重要战略物资,应注意合理和节约使用 3、硅(Si) 硅能溶于铁素体和奥氏体中提高钢的硬度和强度,其作用仅次于磷,较锰、镍、铬、钨、钼和钒等元素强。但含硅超过3%时,将显著降低钢的塑性和韧性。硅能提 高钢的弹性极限、屈服强度和屈服比(σs/σb),以及疲劳强度和疲劳比(σ-1/σb)等,这是硅或硅锰钢可作为弹簧钢种的缘故。 硅能降低钢的密度、热导率和电导率。能促使铁素体晶粒粗化。降低矫顽力。有减小晶体的各向异性倾向,使磁化容易,磁阻减小,可用来生产电工用钢,所以硅钢 片的磁滞损耗较低,硅能提高铁素体的磁导率,使硅钢片在较弱磁场下有较高的磁感强度。但在强磁场下,硅降低钢的磁感强度。硅因有强的脱氧力,从而减小了铁 的磁时效作用。 含硅的钢在氧化气氛中加热时,表面将形成一层SiO2薄膜,从而提高钢在高温时的抗氧化性。 硅能促使铸钢中的柱状晶成长,降低塑性。硅钢若加热或冷却较快,由于热导率低,钢的内部和外部温差较大,因而易裂。 硅能降低钢的焊接性能。因为与氧的亲合力硅比铁强,在焊接时容易生成低熔点的硅酸盐,增加熔渣和熔化金属的流动性,引起喷溅现象,影响焊缝质量。硅是良好 的脱氧剂。用铝脱氧时酌加一定量的硅,能显著提高铝的脱氧能力。硅在钢中本来就有一定的残存,这是由于炼铁炼钢作为原料带入的。在沸腾钢中,硅限制在 <0.07% ,有意加入时,则在炼钢时加入硅铁合金。 (1)对钢的显做组织及热处理的作用 A、作为钢中的合金元素,其含量一般不低于0.4 %。以固溶体形态存在于铁素体或奥氏体中,缩小奥氏体相区 B、提高退火、正火和淬火温度,在亚共析钢中提高淬透性 C、硅不形成碳化物,有强烈的促进碳的石墨化的作用,在硅含量较高的中碳和高碳钢中,如不含有强碳化物形成元素,易在一定温度条件下发生石墨化 D、在渗碳钢中,硅减小渗碳层厚度和碳的浓度 E、硅对钢水有良好脱氧作用 (2)对钢的力学性能的作用 A、提高铁素体和奥氏体的硬度和强度,其作用较Mn 、Ni 、Cr . W 、Mo、V 等更强;显著提高钢的弹性极限、屈服强度和屈强比(σs/σb).并提高应劳强度和疲劳比(σ-1/σb) B、硅含量超过3 %时显著降低钢的塑性和韧性;硅提高塑/脆转变温度 C、硅易使钢中形成带状组织,使横向性能低于纵向性能 D、改善钢的耐磨性能 (3)对钢的物理、化学及工艺性能的作用 A、降低钢的密度、热导率、电导率和电阻温度系数 B、硅钢片的涡流损耗量显著低于纯铁,矫顽力、磁阻和磁滞损耗较低.磁导率和磁感强度较高。但在强磁场中,硅降低磁感强度 C、提高高温时钢的抗氧化性能,但硅含量高时,表面脱碳加剧 D、硅含量超过2.5 %的钢,其变形加工较为困难 E、硅降低钢的可焊性 (4)在钢中的应用 A、在普通低合金钢中提高强度,改善局部腐蚀抗力,在调质钢中提高淬透性和抗回火性,是多元合金结构钢中的主要合金组元之一 B、硅含量为0.5 %-2.8 %的SiMn 或SiMnB 钢(碳含量0.5 %-0.7 %)广泛用于高载荷弹黄材料,同时加人W 、V 、Mo、Nb 、Cr等强碳化物形成元素 C、硅钢片为含硅1.O %-4.5 %的低碳和超低碳钢,用于电机和变压器 D、在不锈钢和耐蚀钢中,与Mo 、W 、Cr 、Al、Ti、N 等配合,提高抗蚀和抗高温氧化能力 E、硅含量较高的石墨钢用于冷作模具材料 4、锰(Mn) 锰是良好的脱氧剂和脱硫剂 。钢中一般都含有一定量的锰,它能消除或减弱由于硫所引起的钢的热脆性,从而改善钢的热加工性能。 锰和铁形成固溶体,提高钢中铁素体和奥氏体的硬度和强度;同时又是碳化物形成元素,进入渗碳体中取代一部分铁原子。锰在钢中由于降低临界转变温度。起到细 化珠光体的作用。也间接地起到提高珠光体钢强度的作用;锰稳定奥氏体组织的能力仅次于镍,也强烈增加钢的淬透性。已用含量不超过2%的锰与其他元素配合制 成多种合金钢。 锰具有资源丰富、效能多样的特点,获得了广泛的应用,如含锰较高的碳素结构钢、弹簧钢。 在高碳高锰耐磨钢中。锰含量可达10%一14% ,经固溶处理后有良好的韧性,当受到冲击而变形时,表面层将因变形而强化,具有高的耐磨性。 锰与硫形成熔点较高的MnS 。可防止因FeS而导致的热脆现象。锰有增加钢晶粒粗化的倾向和回火脆性敏感性。若冶炼浇铸和锻轧后冷却不当,容易使钢产生白点。 (1)对钢的显做组织及热处理的作用 A、锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,工业用钢中一般均含有一定量的锰 B、锰固溶于铁素体和奥氏体中.扩大奥氏体区,使临界温度A4点升高,A3点降低,(α+γ)区下移.当锰含量超过12%时,上临界点降至室温以下,使钢 在室温时形成单一奥氏体组织。在降低共析温度同时,使共析体中的碳含量减少 C、锰强烈降低钢的Ar1和马氏体转变温度(其作用仅次于碳)和钢中相变的速度,提高钢的淬透性,增加残余奥氏体含量 D、使钢的调质组织均匀、细化,避免了渗碳层中碳化物的聚集成块,但增大了钢的过热敏感性和回火脆性倾向 E、锰是弱碳化物形成元素 (2)对钢的力学性能的作用 A、锰强化铁素体或奥氏体的作用不及碳,磷、硅,在增加强度的同时,对延展性无影响 B、由于细化了珠光体,显著提高低碳和中碳珠光体钢的强度,使延展性有所降低 C、通过提高淬透性而提高了调质处理索氏体钢的力学性能 D、在严格控制热处理工艺、避免过热时的晶粒长大以及回火脆性的前提下,锰不会降低钢的韧性 (3)对钢的物理、化学及工艺性能的作用 A、随锰含量的增加,钢的热导率急剧下降,线胀系数上升,使快速加热或冷却时形成较大内应力,工件开裂倾向增大 B、使钢的电导率急剧降低,电阻率相应增大,电阻温度系数下降 C、使矫顽力增大,饱和磁感、剩余磁感和磁导率均下降,因而锰对永磁合金有利,对软磁合金有害 D、锰含量很高时,钢的抗氧化性能下降 E、使钢中的硫形成较高熔点的MnS ,避免了晶界上的FeS 薄膜,消除钢的热脆性,改善热加工性能 F、高锰奥氏体钢的变形阻力较大,且钢锭中柱状结晶明显,锻轧时较易开裂 G、由于提高了淬透性和降低了马氏体转变温度,对焊接性能有不利影响。在适当范围内应降低碳含量 (4)在钢中的应用 A、易切削钢中常有适量的锰和磷,MnS夹杂使切屑易于碎断 B、普通低合金钢中利用锰来强化铁素体和珠光体,提高钢的强度,锰含量一般为1%-2% C、渗碳和调质合金结构钢的许多系列中含有不超过2%的锰 D、弹簧钢、轴承钢和工具钢中利用锰强烈提高淬透性的作用,可采用油淬和空冷的淬火工艺,减少开裂、扭曲和变形 E、耐磨钢、无磁钢、不锈钢、耐热钢,包括高碳高锰耐磨铸钢(C:1.0 %-1.4%,Mn:10%-14%),中碳高锰无磁钢(C:0.3 %-0.6% , Mn:18%-19%),低碳高锰不锈钢(有Cr ,无Ni或少Ni),高锰耐热钢(以Mn代Ni 的耐热不起皮钢,或含有Al、Mo、V等) 5、硫(S) 提高硫和锰的含量,可改善钢的被切削性能,在易切削钢中硫作为有益元素加入。硫在钢中偏析严重,恶化钢的质量。在高温下,降低钢的塑性,是一种有害元素, 它以熔点较低的FeS的形式存在;单独存在的FeS的熔点只有1190℃ ,而在钢中与铁形成共晶体的共晶温度更低,只有988℃ ,当钢凝固时,硫化铁析集在原生晶界处。钢在1100-1200℃进行轧制时,晶界上的FeS就将熔化,大大地削弱了晶粒之间的结合力,导致钢的热脆现 象。因此对硫应严加控制,一般控制在0.020%-0.050%。为了防止因硫导致的脆性,应加入足够的锰,使其形成熔点较高的MnS。若钢中含硫量偏 高,焊接时由于SO2的产生,将在焊接金属内形成气孔和疏松, (1)对钢的显做组织及热处理的作用 A、氮和碳一样可固溶于铁,形成间隙式的固溶体 B、氮扩大钢的奥氏体相区,是一种很强的形成和稳定奥氏体的元素,具效力约20 倍于镍,在-定限度内可代替一部分镍用于钢中 C、渗入钢表面的氮与铬、铝、钒、钛等元素可化合成极稳定的氮化物,成为表而硬化和强化元素 D、氮使高铬和高铬镍钢的组织致密坚实 E、钢中残留氮量过高会导致宏观组织疏松或气孔 (2)对钢的力学性能的作用 A、氮有固溶强化作用 B、含氮铁素体钢中,在快冷后的回火或在室温长时间停留时,由于析出超显微氮化物,可发生沉淀硬化过程? 氮也使低碳钢发生应变时效现象。在强度和硬度提高的同时,钢的韧性下降,缺口敏感性增加,氮导致钢的脆性的特件近似磷,其作用远大于磷、氮也是导致钢产生 蓝脆的主要原因 C、提高高铬和高铬镍钢的强度,而塑性并不降低,冲击韧性还有显著提高 D、氮还能提高钢的蠕变和高温持久强度 (3)对钢的物理、化学及工艺性能的作用 A、氮对不锈钢的抗蚀性能无显著影响 B、对钢的高温抗氧化性也无显著影响,氮含量过高(如>0.16%)可使抗氧化性恶化 C、含氮钢冷作变形硬化率较高,采用冷变形工艺时.应予注意 D、氮可降低高铬铁素体钢的晶粒长大倾向,从而改善其焊接性能 (4)在钢中的应用 A、氮作为合金元家,在钢的含量一般小于0.3% ,特殊情况下可高达0.6% B、主要应用于渗氮调质结构钢、普通低合金钢、不锈耐酸钢及耐热不起皮钢。氮在钢中作为合金元素的应用还在扩大 6、磷(P) 磷在钢中固溶强化和冷作硬化作用强,作为合金元素加入低合金结构钢中,能提高其强度和钢的耐大气腐蚀性能,但降低其冷冲压性能。磷与硫和锰联合使用,能增 加钢的被切削性能,增加加工件的表面质量,用于易切钢,所以易切钢含磷也较高。磷溶于铁素体,虽然能提高钢的强度和硬度,最大的害处是偏析严重,增加回火 脆性,显著降低钢的塑性和韧性,致使钢在冷加工时容易脆裂,也即所谓”冷脆”现象。磷对焊接性也有不良影响。磷是有害元素,应严加控制,一般含量不大于 0.030%-0.040%。 7、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能

引用出處:

http://lilwxy.blog.163.com/blog/static/46244073201112051143157/

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BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

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海绵铁采用优质矿石,利用氧化还原反应原理,通过滤 式除淀方式进行排除,对管道、锅炉和循环水溶解氧腐蚀经水处理后水溶解氧含量可将到0.05mg/L以下。在回转窑、竖炉或其他反应器内,用煤、焦炭,天 然气或氢气,使铁矿石或铁精矿球团在低于物料熔化温度的条件下进行低温还原,变成多孔状的产物。其中被还原出来的铁呈细小铁核,形如海锦,故称。海绵铁经 冷却、破碎、磁选,可除去脉石或其他杂质(金属铁占全铁90%以上者,可直接用于炼钢;90%以下的,用于高炉或电炉炼铁)。   在低于熔化温度之下将铁矿石还原成海绵铁的炼铁生产过程,其产品为直接还原铁(即DRI),也称海绵铁。该产品未经熔化,仍保持矿石外形,由于还原失 氧形成大量气孔,在显微镜下观察团形似海绵而得名。海绵铁的特点是含碳低(<1%),并保存了矿石中的脉石。这些特性使其不宜大规模用于转炉炼钢,只适于 代替废钢作为电炉炼钢的原料。海绵铁中硫、磷等有害杂质与有色金属含量低,有利于电炉冶炼优质钢种。含铁量超过97%以上也属于海绵铁,但应用于粉末冶金 领域,其形状分块状和粉状(一次还原铁粉),如深加工还可做二次还原铁粉,其含铁量将达到99%以上。

编辑本段海绵铁滤料制成方法:

1. 铁磷还原法:轧钢氧化铁磷是钢材在加热炉中加热后在轧制过程中,其表面氧化层自行脱落而产生的。还原海绵铁除氧剂可采用热轧沸腾钢氧化铁磷作原料,因为沸 腾钢氧化铁磷中的TFe、C、S、P化学成分含量,能满足还原海绵铁生产的技术要求,在还原海绵铁中最好不要以高碳钢或合金钢氧化铁磷为原料。   2.铁精矿粉还原法:磁铁矿的主要成分是Fe3O4经采用湿式球磨、湿式磁选、联合选矿工艺后产出的普通精矿粉,是生产还原海绵铁的优选原料   3.直接还原铁:通过精铁粉或氧化铁在炉内经低温还原形式的低碳多孔状物质,其化学成分稳定,杂质含量少,主要用作电炉炼钢的原料,也可作为转炉炼钢 的冷却剂,如果经二次还原还可供粉末冶金用。

引海绵铁滤料优点:

反洗频率低,抗压强度 高,不粉化、不板结,比表面积大。活性高,再生效果好,完全符合国家锅炉水质标准。经活化处理后的海绵铁除氧剂,给海绵状多空隙的铁粒,为水中的溶解氧提 供了与活性铁进行反应的机遇,加速氧化还原反应。   海绵铁滤料适用范围:   1、适用于热水锅炉的补水;   2、适用于低压蒸汽锅炉的给水;   3、适用于工业循环冷却水补水;   4、适用于油田注水

海绵铁除氧原理:

海绵铁滤 料,常温过滤式除氧化学除氧,采用优质矿粉(活性海绵铁),海绵铁主要成分是铁,其疏松多孔的内部结构,提供的比表面积是普通铁屑的5-10 倍,可使水中的氧与铁发生迅速彻底的氧化反应,通过滤式除淀方式进行排除,对管道、锅炉很循环水溶解氧腐蚀经处理后水溶解氧含量可达到0.05 mg/L以下。   海绵铁工作条件:   1.可在常温下除氧无需加热   2.可随时供水无需除氧水箱无需准备时间   3.除氧效果稳定可靠出水符合低压锅水质标准   4.安装方便无需高位安装

编辑本段海绵铁理化指标:

名称 指标 名称 指标 活性铁 ≥98% 容重 2.2g/cm3 抗压强度 1500N/T 比表面积 85g/cm3 抗腐指数 ≤3.4 SiO2+AL2O3 ≤5.5 S ≤0.03% Cu ≤0.002% Sn ≤0.002% Bi ≤0.002%

引用出處:

http://baike.baidu.com/view/864054.htm

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

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(一)直接还原法生产生铁

     直接还原法是指在低于熔化温度之下将铁矿石还原成海绵铁的炼铁生产过程,其产品为直接还原铁(即DRI),也称海绵铁。

     该产品未经熔化,仍保持矿石外形,由于还原失氧形成大量气孔,在显微镜下观察团形似海绵而得名。海绵铁的特点是含碳低(<1%),并保存了矿石中的脉石。这些特性使其不宜大规模用于转炉炼钢,只适于代替废钢作为电炉炼钢的原料。

     直接还原法分气基法和煤基法两大类。前者是用天然气经裂化产出H2和CO气体,作为还原剂,在竖炉、罐式炉或流化床内将铁矿石中的氧化铁还原成海绵铁。主 要有Midrex法、HYL Ⅲ法、FIOR法等。后者是用煤作还原剂,在回转窑、隧道窑等设备内将铁矿石中的氧化铁还原。主要有FASMET法等。

 

    直接还原法的优点有:

    (1)流程短,直接还原铁加电炉炼钢;

    (2)不用焦炭,不受炼焦煤短缺的影响;

    (3)污染少,取消了焦炉、烧结等工序;

    (4)海绵铁中硫、磷等有害杂质与有色金属含量低,有利于电炉冶炼优质钢种。直接还原法的缺点有:

    (1)对原料要求较高:气基要有天然气;煤基要用灰熔点高、反应性好的煤;

    (2)海绵铁的价格一般比废钢要高。

 

    直接还原法已有上百年的发展历史,但直到20世纪60年代才获得较大突破。进入20世纪90年代,其生产工艺日臻成熟并获得长足发展。其主要原因是:

    (1)天然气的大量开发利用,特别是高效率天然气转化法的采用,提供了适用的还原煤气,使直接还原法获得了来源丰富、价格相对便宜的新能源。

    (2)电炉炼钢迅速发展以及冶炼多种优质钢的需要,大大扩展了对海绵铁的需求。

    (3)选矿技术提高,可提供大量高品位精矿,矿石中的脉石量降低到还原冶炼过程中不需加以脱除的程度,从而简化了直接还原技术。

 

    当前世界上直接还原铁量的90%以上是采用气基法生产的。

我国天然气主要供应化工和民用,不可能大量用于钢铁工业。由于我国煤炭储量相对丰富,20世纪90年代以来煤基直接还原法已在天津、辽宁、吉林、山东等地形成了一定的生产规模。

     直接还原铁是指用直接还原法在低温固态下还原的金属铁。按生产方法可分为煤基直接还原铁和气基直接还原铁;按用途可分为炼钢用直接还原铁和其它用直接还原铁;按产品形式可分为海绵铁(DRI)和热压块铁(HBI)。

 

     目前国内直接还原铁没有国家统一标准生产规格,只有行业内的不成文的标准,最终元素含量仍是根据客户需求。

规格如下:

一类化学成分为:TFe≥95%,SO2≤0.65%,S≤0.03%,P≤0.03%。

二类化学成分为:TFe≥92%,SO2≤5.0%,S≤0.03%,P≤0.03%。

三类化学成分为:TFe≥90%,SO2≤7.0%,S≤0.03%,P≤0.03%。

四类化学成分为:TFe≥88%,SO2≤10.0%,S≤0.03%,P≤0.03%。

 

     另外,含铁量超过97%以上也属于海绵铁,但应用于粉末冶金领域,其形状分块状和粉状(一次还原铁粉),如深加工还可做二次还原铁粉,其含铁量将达到99%以上,价格也相应较高。

 

 

(二)熔融还原法生产生铁

      熔融还原法是指不用高炉而在高温熔融状态下还原铁矿石的方法,其产品是成分与高炉铁水相近的液态铁水。开发熔融还原法的目的是取代或补充高炉法炼铁。与高炉法炼铁流程相比,熔融法炼铁有以下特点:

    目前世界上熔融还原法很多,其中只有Corex法技术比较成熟并已形成工业生产规模,其它诸法仍在发展和工业化过程中。熔融还原法在我国尚未得到很大发展,目前处于实验室试验和半工业试验阶段。

引用出處: 

http://knology.chinaccm.com/phrase-2006031016454100126.html

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在低于矿石熔化温度下,通过固态还原,把铁矿石炼制 成铁的工艺过程。这种铁保留了失氧时形成的大量微气孔,在显微镜下观察形似海绵,所以也称为海绵铁;用球团矿制成的海绵铁也称为金属化球团。直接还原铁的 特点是碳、硅含量低,成分类似钢,实际上也代替废钢使用于炼钢。习惯上把铁矿石在高炉中先还原冶炼成含碳高的生铁。而后在炼钢炉内氧化,降低含碳量并精炼 成钢,这项传统工艺,称作间接炼钢方法;而把炼制海绵铁的工艺称作直接还原法,或称直接炼铁(钢)法。

直接还原原理与早期的炼铁法(见块炼 铁) 基本相同。高炉法取代原始炼铁法后,生产效率大幅度提高,是钢铁冶金技术的重大进步。但随着钢铁工业大规模发展,适合高炉使用的冶金焦的供应日趋紧张。为 了摆脱冶金焦的羁绊,18世纪末提出了直接还原法的设想。20世纪60年代,直接还原法得到发展,其原因是:①50~70年代,石油及天然气大量开发,为 发展直接还原法提供了方便的能源。②电炉炼钢迅速发展,海绵铁能代替供应紧缺的优质废钢,用作电炉原料,开辟了海绵铁的广阔市场。③选矿技术提高,能提供 高品位精矿,使脉石含量可以降得很低,简化了直接还原工艺。1980年全世界直接还原炼铁生产量为713万吨,占全世界生铁产量的1.4%。最大的直接还 原工厂规模达到年产百万吨,在钢铁工业中已占有一定的位置。

海绵铁中能氧化发热的元素如硅、碳、锰的含量很少,不能用于转炉炼钢,但适用 于电弧炉炼钢。 这样就形成一个直接还原炉-电炉的钢铁生产新流程。经过电炉内的简单熔化过程,从海绵铁中分离出少量脉石,就炼成了钢,免除了氧化、精炼及脱氧操作,使新 流程具有作业程序少和能耗低的优点。其缺点是:①成熟的直接还原法需用天然气作能源,而用煤炭作能源的直接还原法尚不完善,70年代后期,石油供应不足, 天然气短缺,都限制了直接还原法的发展。②直接还原炉-电炉炼钢流程,生产一吨钢的电耗不少于600千瓦·时,不适于电力短缺地区使用。③海绵铁的活性 大、易氧化,长途运输和长期保存困难。目前,只有一些中小型钢铁厂采用此法。

现在达到工业生产水平或仍在继续试验的直接还原方法约有二十余种,主要分为两类:

使用气体还原剂的直接还原法  按工艺设备来分,有三种类型,包括竖炉法、反应罐法和流态化法。作为还原剂的煤气先加热到一定温度(约900℃),并同时作为热载体,供还原反应所需的热 量。要求煤气中H2、CO含量高,CO2、H2O含量低;CH4在还原过程中分解离析的碳要影响操作,含量不得超过3%。用天然气转化制造这样的煤气最方 便;也可用石油(原油或重油)制造,但价格较高。用煤炭气化制造还原气,是正在研究的课题。

竖炉法  在竖炉中炉料与煤气逆向运动,下降的炉料逐步被煤气加热和还原,传热、传质效率较高。竖炉法以Midrex法为代表,是当前发展最快、应用最广的直接还原 炼铁法,其改进的生产流程示意见图1。作为原料的氧化球团矿自炉顶加入竖炉后,依次经过预热、还原及冷却三个阶段。还原所得的海绵铁,冷却到50℃后排出 炉外,以防再氧化。还原煤气用天然气及竖炉本身的一部分煤气制造,先加热到760~900℃,在竖炉还原段下部通入。炉顶煤气回收后分别用于煤气再生、转 化炉加热和竖炉冷却。此法的生产率很高,每吨产品能耗可低达2.56×106千卡,产品质量好,金属化率达92%。1980年全世界建有800万吨/年设 备能力,总年产量约396万吨 (占直接还原铁的50%)。

直接还原炼铁

其他竖炉法有 Purofer法,为联邦德国提出。特点是用蓄热式天然气转化炉制造还原气,可以获得较高的煤气温度。另外,竖炉不设冷却段,海绵铁在隔绝空气条件下热排 料,然后进行钝化处理或送电炉热装。此法缺点是设备及操作较复杂。现在只在伊朗建有一个生产工厂。Wiberg法是30年代瑞典开创的一种竖炉法,使用电 弧供热的煤炭气化炉制造还原煤气。世界各地曾建立若干小型工厂,目前都已停产。但瑞典又在研究用等离子体加热的煤粉气化炉代替电弧供热的煤炭气化炉,对 Wiberg法进行改造,1981年已投产。

中国广东省曾进行水煤气竖炉的试验,并取得了成功,但未投入生产。

反应罐法  墨西哥的HyL法 (指其第一代和第二代)是唯一的工业化反应罐法,在反应罐中炉料固定不动,通入热还原煤气依次进行预热、还原和冷却,最后定期停气,把炉料排出罐外。工艺 流程见图2。为了克服固定床还原煤气利用不良的缺点,HyL法采用了4个反应罐串联操作,还原煤气用天然气制造,先在换热式转化炉中不充分转化。经过每一 个罐反应后都进行脱水、二次转化和提温,煤气在1100℃的高温下进行还原。

直接还原炼铁

HyL 法使用排料杆,在停止通气下,强迫排料,因此不怕炉料粘结,操作温度较高,虽系间断作业,生产率并不低。缺点是煤气利用差,热耗大(达3.4×106千卡 /吨),产品质量不均。HyL海绵铁含碳高 (1.2~2.0%),不易再氧化。墨西哥建有用此法正式生产的工厂。其产量仅次于Midrex法,1980年产量为236万吨。第三代的HyL法已放弃 四个反应罐,改用一个,接近Midrex法,于1980年投产。

流态化法  在流化床中用煤气还原铁矿粉的方法。在流态化法还原中,煤气除用作还原剂及热载体外,还用作散料层的流化介质。图3示出流态化还原的一般原理。细粒矿石料层被穿过的气流流态化并依次被加热、还原和冷却。还原产品冷却后压块保存。

直接还原炼铁

流 态化还原有直接使用矿粉省去造块的优点,并且由于矿石粒度小而能加速还原。缺点是:因细粒矿粉甚易粘结,一般在600~700℃不高的温度下操作,不 仅还原速度不大,而且极易促成CO的析碳反应。碳素沉析过多,则妨碍正常操作。为了克服这一困难,流态化还原多采用价格高的高氢煤气。此外,流态化海绵铁 活性很大,极易氧化自燃,需加处理,才便于保存和运输。1981年中国在山东枣庄进行半工业试验,后投产。

使用固体还原剂的直接还原法  回转窑是最重要的使用固体还原剂(煤炭)进行直接还原的设备。图4示出回转窑炼铁的工作原理。

直接还原炼铁

由 还原剂(0~3毫米粒度的煤炭)、小块矿石和细粒石灰石(白云石)等组成的炉料由窑尾投入,窑体稍有倾斜,在转动时炉料逐渐向窑头运动。窑头设有烧 嘴,使用能产生火焰的燃料(煤气、燃油或烟煤粉)。产生的高温窑气抽向窑尾,气流与固体炉料逆向运动,逐步把固体料加热,料温达到 800℃左右,开始固体碳还原

 

析出的CO在料层上部空间燃烧;放出热量补充加热。为了保持料层中还原气氛,炉料配加的煤炭量必须超过还原反应的需要量。

按 照出料温度,回转窑可以生产海绵铁、粒铁或液铁。但以回转窑海绵铁法最重要。回转窑炼铁的主要优点是可以直接使用资源丰富的煤炭。其缺点是生产率低。 最有代表性的回转窑海绵铁法是SL/RN和Krupp法,二者工艺流程基本相同。为了提高产量,减轻窑内预热段工作负担,在窑前配置链篦机,能把入窑料加 热到 800℃。在窑内配置随窑体转动的二次风机,以强化还原析出CO供燃烧(70年代以来改用氧化球团或块矿入炉,取消了链篦机)。还原出的海绵铁经过回转冷 却筒冷却到150℃排料。把混合的剩余碳和吸硫的石灰清除后,得到产品(图5)。回转窑海绵铁产量在1980年占直接还原铁的15%。中国曾于40年代初 在四川綦江进行了日产10吨规模的海绵铁生产试验,金属化率可达90%以上,但因铁矿脉石无法分离,未能正常生产。

直接还原炼铁

把 回转窑的出料温度提高到1250℃左右,固体料呈半熔化状态,已还原的铁滴在滚动中聚合成小的铁粒,出窑后水淬冷却可与脉石杂质磁选分离,得到粒铁。 此法称为回转窑粒铁法(Krupp-Renn法),它能处理选矿困难的贫铁矿,20世纪30年代曾在一些地区广泛发展,但该法生产率很低,事故频繁,60 年代后已全部停产。

北京钢铁学院炼铁教研室:《炼铁学》,下册,冶金工业出版社,北京,1960。

引用出處:

http://www.hudong.com/wiki/%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E8%BF%98%E5%8E%9F%E7%82%BC%E9%93%81

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弊社の製品の供給調達機能は:

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弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。   

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BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт  www.tool-tool.com  для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web  www.tool-tool.com  for more info.

 

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國內外鐵氧體的生產廠家很多,在此僅以美國的Magnetics公司生產的Mn-Zn鐵氧體為例介紹其應用狀況。分為三類基本材料:電信用基本材料、寬帶及EMI材料、功率型材料。

軟 磁鐵氧體是以Fe2O3為主成分的亞鐵磁性氧化物,采用粉末冶金方法生產。有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等幾類,其中Mn-Zn鐵氧體的產量和用 量最大,Mn-Zn鐵氧體的電阻率低,為1~10 歐姆-米,一般在100kHZ 以下的頻率使用。Cu-Zn、Ni-Zn鐵氧體的電阻率為102~104 歐姆-米,在100kHz~10 兆赫的無線電頻段的損耗小,多用在無線電用天線線圈、無線電中頻變壓器。磁芯形狀種類豐富,有E、I、U、EC、ETD形、方形(RM、EP、PQ)、罐 形(PC、RS、DS)及圓形等。在應用上很方便。由於軟磁鐵氧體不使用鎳等稀缺材料也能得到高磁導率,粉末冶金方法又適宜於大批量生產,因此成本低,又 因為是燒結物硬度大、對應力不敏感,在應用上很方便。而且磁導率隨頻率的變化特性穩定,在150kHz以下基本保持不變。隨著軟磁鐵氧體的出現,磁粉芯的 生產大大減少了,很多原來使用磁粉芯的地方均被軟磁鐵氧體所代替。

2. 軟磁鐵氧體(Ferrites)

鐵 矽鋁粉芯由9%Al、5%Si, 85%Fe粉構成。主要是替代鐵粉芯,損耗比鐵粉芯低80%,可在8kHz以上頻率下使用;飽和磁感在1.05T 左右;導磁率從26~125;磁致伸縮係數接近0,在不同的頻率下工作時無噪聲產生;比MPP有更高的DC偏壓能力;具有最佳的性能價格比。主要應用於交 流電感、輸出電感、線路濾波器、功率因素校正電路等。有時也替代有氣隙鐵氧體作變壓器鐵芯使用。

(3) 鐵矽鋁粉芯(Kool Mμ Cores)

高 磁通粉芯HF是由50%Ni、50%Fe粉構成。主要特點是:飽和磁感應強度值在15000Gs 左右;磁導率範圍從14~160;在粉末磁芯中具有最高的磁感應強度,最高的直流偏壓能力;磁芯體積小。主要應用於線路濾波器、交流電感、輸出電感、功率 因素校正電路等, 在DC 電路中常用,高DC 偏壓、高直流電和低交流電上用得多。價格低於MPP。

MPP 是由81%Ni、2%Mo及Fe粉構成。主要特點是:飽和磁感應強度值在7500Gs左右;磁導率範圍大,從14~550;在粉末磁芯中具有最低的損耗; 溫度穩定性極佳,廣泛用於太空設備、露天設備等;磁致伸縮係數接近零,在不同的頻率下工作時無噪聲產生。主要應用於300kHz以下的高品質因素Q濾波 器、感應負載線圈、諧振電路、在對溫度穩定性要求高的LC電路上常用、輸出電感、功率因素補償電路等, 在AC電路中常用, 粉芯中價格最貴。

坡莫合金粉芯主要有鉬坡莫合金粉芯(MPP)及高磁通量粉芯(High Flux)。

(2). 坡莫合金粉芯

鐵粉芯初始磁導率隨頻率的變化

鐵粉芯初始磁導率隨直流磁場強度的變化

(1) 鐵粉芯

其中:D 為磁芯平均直徑(cm),L為電感量(享),N 為繞線匝數,S為磁芯有效截麵積(cm2)。

磁芯的有效磁導率μe及電感的計算公式為: μe = DL/4N2S × 109

常用的磁粉芯有鐵粉芯、坡莫合金粉芯及鐵矽鋁粉芯三種。

磁 粉芯是由鐵磁性粉粒與絕緣介質混合壓製而成的一種軟磁材料。由於鐵磁性顆粒很小(高頻下使用的為0.5~5 微米),又被非磁性電絕緣膜物質隔開,因此,一方麵可以隔絕渦流,材料適用於較高頻率;另一方麵由於顆粒之間的間隙效應,導致材料具有低導磁率及恒導磁特 性;又由於顆粒尺寸小,基本上不發生集膚現象,磁導率隨頻率的變化也就較為穩定。主要用於高頻電感。磁粉芯的磁電性能主要取決於粉粒材料的導磁率、粉粒的 大小和形狀、它們的填充係數、絕緣介質的含量、成型壓力及熱處理工藝等。

1. 磁粉芯

(一) 粉芯類

(三) 常用軟磁磁芯的特點及應用

(1) 粉芯類: 磁粉芯,包括:鐵粉芯、鐵矽鋁粉芯、高磁通量粉芯(High Flux)、坡莫合金粉芯(MPP)、鐵氧體磁芯

按(主要成分、磁性特點、結構特點)製品形態分類:

鐵、鈷、鎳三種鐵磁性元素是構成磁性材料的基本組元。

2. 常用軟磁磁芯的種類

軟 磁材料在工業中的應用 始於19世紀末。隨著電力工及電訊技術的興起,開始使用低碳鋼製造電機和變壓器,在電話線路中的電感線圈的磁芯中使用了細小的鐵粉、氧化鐵、細鐵絲等。到 20世紀初,研製出了矽鋼片代替低碳鋼,提高了變壓器的效率,降低了損耗。直至現在矽鋼片在電力工業用軟磁材料中仍居首位。到20年代,無線電技術的興 起,促進了高導磁材料的發展,出現了坡莫合金及坡莫合金磁粉芯等。從40年代到60年代,是科學技術飛速發展的時期,雷達、電視廣播、集成電路的發明等, 對軟磁材料的要求也更高,生產出了軟磁合金薄帶及軟磁鐵氧體材料。進入70年代,隨著電訊、自動控製、計算機等行業的發展,研製出了磁頭用軟磁合金,除了 傳統的晶態軟磁合金外,又興起了另一類材料―非晶態軟磁合金。

1. 軟磁材料的發展

(二)、軟磁材料的發展及種類

3. 軟磁材料的磁性參數與器件的電氣參數之間的轉換

總功率耗散(mW)/表麵積(cm2)

磁滯損耗Ph的方法是降低矯頑力Hc;降低渦流損耗Pe 的方法是減薄磁性材料的厚度t 及提高材料的電阻率ρ。在自由靜止空氣中磁芯的損耗與磁芯的溫升關係為:

損耗P:磁滯損耗Ph及渦流損耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / ,ρ 降低,

居裏溫度Tc:鐵磁物質的磁化強度隨溫度升高而下降,達到某一溫度時,自發磁化消失,轉變為順磁性,該臨界溫度為居裏溫度。它確定了磁性器件工作的上限溫度。

初始磁導率μi、最大磁導率μm、微分磁導率μd、振幅磁導率μa、有效磁導率μe、脈衝磁導率μp。

磁導率μ:是磁滯回線上任何點所對應的B與H的比值,與器件工作狀態密切相關。

矯頑力Hc:是表示材料磁化難易程度的量,取決於材料的成分及缺陷(雜質、應力等)。

矩形比:BrBs

剩餘磁感應強度Br:是磁滯回線上的特征參數,H回到0時的B值。

2. 軟磁材料的常用磁性能參數:飽和磁感應強度Bs:其大小取決於材料的成分,它所對應的物理狀態是材料內部的磁化矢量整齊排列。

磁性材料:

引用出處:

http://ww.autooo.net/utf8-classid147-id39342.html

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软磁材料及磁芯选用规范[艾默生网络能源内部资料]

    1.目的

    规范公司电磁元件中软磁材料和磁芯的选用,保证我司在电磁元件设计合理地选用软磁材料和磁芯。

    2.适用范围

    本规范适用于艾默生网络能源有限公司所有产品的电磁元件设计,应用于但不限于电磁元件的设计、工艺审查、试验、测试等活动。

    本规范之前的相关标准、规范的内容如与本规范的规定相抵触的,以本规范为准。

    3.规范引用文件

    3.1GB/T9637-2001《电工术语磁性材料与元件》

    3.2SJ/T10281-91《磁性零件有效参数的计算》

    4.术语和定义

    4.1有效参数effectiveparameter

    在以磁性特性为基础计算磁芯的磁特性时,设磁芯被一个理想的环所替代,如果使磁环上绕的匝数与原来磁芯上的线圈匝数相同时,则可得到完全相同的电性能,这个代用环的磁特性和尺寸参数叫有效参数。如,有效磁路长度Le,有效横截面积Ae,有效磁导率μe等。

    4.2振幅磁导率amplitudepermeabilityμa

    当磁场强度随时间作周期性变化且其平均值为零,并且材料处于指定的磁中性状态时,由磁通密度的峰值和外磁场强度的峰值(两者之一处于规定的幅度)求得的相对磁导率。

    4.3起始磁导率initialpermeabilityμi

    当磁场强度趋近于零时的振幅磁导率的极限值。

    4.4增量磁导率initialpermeabilityμΔ

    当一随时间周期性变化的磁场叠加在指定的静磁场上,并且磁通密度和磁场强度两者之一的振幅为规定值时,由磁通密度峰—谷值求得的相对磁导率。

    4.5磁滞伸缩系数

    磁性材料磁化状态的变化引起其形状、尺寸改变的现象称为磁致伸缩效应,磁滞伸缩系数为磁性材料伸长或缩短值ΔL与原长L0之比。

    5.规范内容5.1软磁材料的选用

    软磁材料一般是指矫顽力(Hc)低于800A/m的铁磁性材料(金属软磁材料)或亚铁磁性材料(铁氧体软磁材料),其最大特征是磁滞回线面积小,磁导率 (μ)高而矫顽力(Hc)低。常用的软磁材料主要有:电工纯铁、硅钢(铁硅合金)、铁镍合金、铁基或钴基非晶态合金、铁氧体、磁粉芯、磁性薄膜等,本规范 只考虑硅钢(铁硅合金)、铁镍合金、铁基或钴基非晶态合金、铁氧体、磁粉芯的选用。

    5.1.1软磁材料的特性

    5.1.1.1铁氧体材料的特性

    铁氧体材料又称氧化物磁性材料,它是由铁和其它金属组成的复合氧化物,其磁性粞翘判裕怯杀谎趵胱铀艨拇判越鹗衾胱蛹洳换幌嗷プ饔茫佣勾 τ诓煌Ц裎恢蒙系拇判越鹗衾胱哟啪胤聪蚺帕校袅秸叩拇啪夭幌嗟龋虮硐殖銮看判浴H泶盘跆宀牧鲜歉髦痔跆宀牧现胁孔疃啵猛咀罟惴旱囊恢帧U饫 嗖牧系闹饕氐闶瞧鹗即诺悸矢吆徒猛缌Φ停饕木Ц窠峁刮饩峁埂H舭椿С 煞?spanonclick="sendmsg(’pw_ajax.php’,’action=relatetag&tagname=分 类’,this.id)"style="cursor:pointer;border- bottom:1pxsolid#FA891B;"id="rlt_8">分类,软磁铁氧体材料主要有MnZn系、NiZn系、MgZn系三大类; 若按应用特性参数分类,可分为高磁导率、功率铁氧体材料、高频铁氧体材料、高电阻率材料、甚高频软磁铁氧体材料(六角晶系高频铁氧体)、高频大功率铁氧体 材料等

MnZn系铁氧体具有高的起始磁导率,较高的饱和磁感应强度,在无线电中频或低频范围有低的损耗,它是1兆赫兹以下频段范围磁性能最优良的铁氧体材料。常用的MnZn系铁氧体起始磁导率μi=400-20000,饱和磁感应强度Bs=400-530mT。

    NiZn系铁氧体使用频率100kHz~100MHz,最高可使用到300MHz。这类材料磁导率较低,电阻率很高,一般为105~107Ωcm。因此, 高频涡流损耗小,是1MHz以上高频段磁性能最优良材料。常用NiZn系材料的磁导率μi=5-1500,饱和磁感应强度Bs=250-400mT。

    MgZn系铁氧体材料的电阻率较高,主要应用于制作显像管或显示管的偏转线圈磁芯。

    5.1.1.2磁粉芯材料的特性

    磁粉芯是由颗粒直径很小(0.5~5mm)的铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的磁芯,一般为环形,也有压制成E形的。磁粉芯的电磁特性取决于金属粉粒材 料的导磁率、粉粒的大小与形状、填充系数、绝缘介质的含量、成型压力、热处理工艺等。磁粉芯主要用于电感铁芯,由于金属软磁粉末被绝缘材料包围,形成分散 气隙,大大降低了金属软磁材料的高频涡流损耗,使磁粉芯具有抗饱和特性与宽频响应特性,特别适用于制作谐振电感、功率因数校正电感、输出滤波电感、EMI 滤波器电感等。

    常用磁粉芯主要有铁粉芯、铁硅铝粉芯、高磁通量(HighFlux)粉芯、坡莫合金粉芯(MPP)。

    铁粉芯由碳基铁磁粉及树脂碳基铁磁粉构成,由于价格低廉,铁粉芯至今仍然是用量最大的磁粉芯,磁导率为10~100。

    铁硅铝粉芯的典型成分为:9%Al、55Si、85%Fe。由于在纯铁中加入了硅和铝,使材料的磁滞伸缩系数接近零,降低了材料将电磁能转化为机械能的能 力,同时也降低了材料的损耗,使铁硅铝粉芯的损耗比铁粉芯的损耗低。铁硅铝粉芯的饱和磁感应强度在1.05T左右,磁导率有26、60、75、90、 125等5种,比铁粉芯具有更强的抗直流偏磁能力。由于不含有机成分,铁硅铝粉芯不存在老化问题,工作温度可达200℃。

    高磁通量(HighFlux)粉芯的成分为:50%Ni、50%Fe,饱和磁感应强度为1.4T左右,磁导率有14、26、60、125、147、160 等,是磁粉芯中具有最强抗直流偏磁能力的材料(如磁导率为60的HF材料在1000Oe磁场下仍然没有饱和),磁芯损耗与铁粉芯相近,比铁硅铝大许多。主 要用在高DC偏压、大直流电和低频交流电路中,也用于线路滤波器、交流电感、输出电感、功率因数校正电感等,价格高于铁粉芯和铁硅铝粉芯。

    钼坡莫合金粉芯(MPP)的成分为:81%Ni、2%Mo、19%Fe,饱和磁感应强度较低,约为0.75T,磁导率变化范围大,从14到550,磁滞伸 缩系数接近零,温度稳定性极佳(磁导率小于330的材料从-60℃到80℃磁导率相对变化小于0.4%),在磁粉芯中具有最低的磁芯损耗,抗直流偏磁能力 仅次于铁硅铝粉芯,由于含镍量高,价格也是磁粉芯中最贵的。

    5.1.1.3硅钢与铁镍合金的特性

    硅钢(铁硅合金)具有稳定性好、环境适应性好和磁通密度高等特点,是电力和电子工业中用途最广、用量最大的一种软磁材料。硅钢是立方晶系的多晶体金属合 金,硅钢片的性能受硅含量、杂质(C、O、S、Mn、P等)、晶粒取向、应力、晶粒尺寸、钢片厚度、钢片表面质量等七个因数的影响,提高硅钢片性能有三条 主要措施:改变晶粒结构、调整硅含量和减少带材厚度。硅钢片又称电工钢板,按其制造工艺可分为热轧电工钢(含硅2%-4.5%)、冷轧无取向硅钢(含硅 0.5%-3%)和冷轧取向硅钢(含硅约3%)。80年代末,已可以批量生产含硅量为6.5%(磁滞伸缩在该成分下趋近于零)的无取向带材,可进一步降低 噪声。

铁镍合金又称坡莫(Permalloy),含镍量在30%-90% 范围内,主要形状为带材,主要特点是在弱、中磁场下有很高的磁导率和极小的矫顽力,加工性能好,有较好的防锈性能;经过特定的加工,可获得很好的磁性能, 如超过十万的起始磁导率、超过百万的最大磁导率,小于2mOe的矫顽力、接近1的矩形比系数、在相当宽的磁场范围内保持恒导磁率等。由于含有镊、钴等贵重 元素,此类合金价格高,带材越薄、价格越昂贵。

    5.1.1.4非晶态合金与超微晶合金的特性

    非晶态合金是一种新型软磁材料,在晶态材料中原子在空间作周期性的有序排列,形成所谓晶体点阵结构,而在非晶态材料中原子在空间的排列无序,不存在宏观的 磁各向异性。非晶态材料具有优异的磁性和韧性,具有高的电阻率和机电耦合系数,具有耐腐蚀、耐磨、高强度、高硬度的良好的材料特性。

    非晶态合金是以铁、镍、钴为基材制作的合金。铁基非晶态合金铁含量在80%左右,具有高的饱和磁感应强度和低的铁损、低的价格。

    5.1.1.5各种软磁材料的性能对比

    各种软磁材料的特性参数不同,应用环境也不一样,表1给出了各种软磁材料的性能比较。

    表1各种软磁材料的性能比较

 

类别

名 称

材料主要成分

导磁率

Bs(mT)

最高工作温度℃

最高使用频率 f(kHz)

特点说明

金属磁性材料

硅钢片

Si-Fe

~ 1800

2000

~ 300

~ 10

由于电阻率低,涡流损耗大,除非晶态合金合、超微晶材料外,其它的金属磁性材料只能在 30kHz 以下的频率应用。

铁镍合金

Ni-Fe

~ 100000

750

~ 150

~ 30

非晶态合金

Fe(Co,Ni)

~ 100000

1500

~ 150

~ 500

超微晶

Fe

~ 80000

1500

~ 150

~ 100

铁粉芯

Fe

3 ~ 100

~ 1400

~ 150

~ 500

导磁率低,主要应用于中低频滤波电感。

铁硅铝粉芯

Al,Si,Fe

26 ~ 125

~ 1050

~ 200

~ 1000

高磁通粉芯

Ni,Fe

14 ~ 160

~ 1400

~ 200

~ 1000

钼坡莫合金粉芯

Mo,Ni,Mo

14 ~ 550

~ 800

~ 200

~ 1000

铁氧体材料

锰锌铁氧体

Mn,Zn,Fe,O

1000 ~ 18000

510

~ 125

~ 1000

 

    5.1.2软磁材料的选用原则选用软磁材料时主要综合考虑以下因素:

    (1)使用频率范围

    (2)磁导率(起始磁导率、振幅磁导率、增量磁导率)

    (3)饱和磁感应强度

    (4)剩余磁感应强度

    (5)材料损耗

    (6)温度系数

    (7)电阻率

    (8)磁滞伸缩系数

    (9)居里温度

    (10)使用温度范围

    表2给出了各种软磁材料的物理性能和价格比较,在软磁材料选用可参考。

 

特性

非晶态和超微晶

硅钢片

坡莫合金

铁粉芯

铁硅铝粉芯

高磁通粉芯

钼坡莫合金粉芯

铁氧体

铁损

磁导率

Bs

温度影响

加工

价格

    表2各种软磁材料的物理性能和价格比较

    5.2磁芯的选用5.2.1磁芯形状特点5.2.1.1铁氧体磁性形状特点

    (1)罐型

    罐型磁芯是专门为低损耗(高Q)线圈设计的一种标准系列磁芯。特点是结合面较大,磁芯屏蔽好,器件的漏感及分布电容小。

引用出處: 

http://www.chinabaike.com/z/keji/jixie/2010/1227/41704.html

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磁粉芯是由 铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软磁材料.由于铁磁性颗粒很小(高频下使用的为0.5~5 微米),又被非磁性电绝缘膜物质隔开,因此,一方面可以隔绝涡流,材料适用于较高频率;另一方面由于颗粒之间的间隙效应,导致材料具有低导磁率及恒导磁特 性;又由于颗粒尺寸小,基本上不发生集肤现象,磁导率随频率的变化也就较为稳定.主要用于高频电感.磁粉芯的磁电性能主要取决于粉粒材料的导磁率、粉粒的 大小和形状、它们的填充系数、绝缘介质的含量、成型压力及热处理工艺等.

常用的磁粉芯有铁粉芯、坡莫合金粉芯及铁硅铝粉芯三种.

磁芯的有效磁导率μe及电感的计算公式为: μe = DL/4N2S × 109

其中:D 为磁芯平均直径(cm),L为电感量(享),N 为绕线匝数,S为磁芯有效截面积(cm2).

常用铁粉芯是由碳基铁磁粉及树脂碳基铁磁粉构成.在粉芯中价格最低.饱和磁感应强度值在1.4T左右;磁导率范围从22~100;初始磁导率μi随频率的变化稳定性好;直流电流叠加性能好;但高频下损耗高.

 

铁粉芯是磁性材料四氧化三铁的通俗说法,主要应用于电器回路中解决电磁兼容性(EMC)问题.实际应用时,根据不同波段下对滤波要求不同会添加各种不同的其他物质(一般为企业机密).

电磁兼容是指电器回路中由于各种不同原因产生的杂波,这些杂波不仅对电器回路的正常运转有妨害,而且其辐射对人体有一定害处.所以各国(尤其是欧盟)对此有各种规定,即电磁兼容性(EMC).

电线上面的杂波主要通过磁环来解决其电磁兼容性问题.当一定波段的杂波通过磁环时,磁环的电磁特性导致这一波段的电流被转化为磁力以及部分热量从而被消耗掉.来达到降低杂波的目的.

磁环的材料目前比较多的是铁粉芯(价格低廉,应用广泛),高级的还有稀土材料等.

实验表明,任何物质在外磁场中都能够或多或少地被磁化,只是磁化的程度不同.根据物质在外磁场中表现出的特性,物质可粗略地分为三类:顺磁性物质,抗磁性物质,铁磁性物质.

根据分子电流假说,物质在磁场中应该表现出大体相似的特性,但在此告诉我们物质在外磁场中的特性差别很大.这反映了分子电流假说的局限性.实际上,各种物质的微观结构是有差异的,这种物质结构的差异性是物质磁性差异的原因.

我 们把顺磁性物质和抗磁性物质称为弱磁性物质部铁磁性物质称为强磁性物质.通常所说的磁性材 料是指强磁性物质.磁性材料按磁化后去磁的难易可分为软磁性材料和硬磁性材料.磁化后容易去掉磁性的物质叫软磁性材料,不容易去碰的物质叫硬磁性材料.一 般来讲软磁性材料剩磁较小.硬磁性材料剩磁较大.

磁性材料按化学成份分,常见的有两大类:金属磁性材料和铁氧体.铁氧体是以氧化铁为主要 成分 的磁性氧化物.软磁性材料的剩磁弱,而且容易去磁.适用于需要反复磁化的场合.可以用来制造半导体收音机的天线磁棒、录音机的磁头、电子计算机中的记忆元 件,以及变压器、交流发电机、电磁铁和各种高频元件的铁芯等.常见的金属软磁性材料有软铁、硅钢、镍铁合金等,常见的软磁铁氧体有锰锌铁氧体、镍锌铁氧体 等.硬磁性材料的剩磁强,而且不易退磁,适合制成永磁铁,应用在磁电式仪表、扬声器、话筒、永磁电机等电器设备中.常见的金属硬磁性材料有碳钢、钨钢、铝 镍钴合金等,常见的硬磁铁氧体为钡铁氧体和锯铁氧体.

Saturation (CoEv) 饱和

当磁化力(H)增加时,如果磁性材料中的磁通密度(B)没有相应地随之增加,这时称作饱和.饱和与磁芯的磁性有关.每种材料都只能储存一定数量的磁通密度.超出这个磁通密度,磁芯的导磁率将急遽下降,结果导致电感量下降.

Saturation (Raychem) 饱和

在磁性材料能够存在的最大磁通量.

 

Saturation Flux Density饱和磁通密度

磁性材料饱和时的磁通磁度.

Saturation Current (CoEv) 饱和电流

在电感器中流过的直流偏置电流,和没有直流偏置电流时的电感量相比较,它会引起电感量下降一个规定的数值.在用於储能的情况下,对於铁氧体磁芯规定这个数值是下降10%,对於铁粉磁芯则规定这个数值是下降20%.

Saturation Current (Raychem) 饱和电流

在 电感器中流过、引起电感量下降一个规定数量的直流偏置电流.电感量下降的数量是从直流电流 为零时的电感量开始计算.通常电感量下降的数量规定為1%和20%.铁氧体磁心的电感量下降规定为10%,用于储存能量的粉末磁心的电感量下降规定为 20%.直流偏置电流之所以会引起电感下降是与磁心的磁性有关.磁心和磁心周围的空间只能存储一定量的磁能.超出磁通密度最大点以后,磁心的导磁率降低. 因此,电感随之下降.空心电感并不存在磁心饱和的问题.

 

电感值跟导磁率成正比,

导磁率=B/H

B是磁通密度              

H是磁场强度

B跟H不懂没关系,再简单一点说,B场就是简单的我们实实在在感觉到的磁场,只要B不等于零,我们就会实实在在的感受到磁场,H是由电流产生的磁场,有时候,看简单一点,H跟外加电流成正比就是了.

你就简单当是你加的电流也可以啦.

饱和磁通密度嘛就是我们的磁性材料不好嘛,这没办法呀,是磁性材料的特性呀.(如果不满意,找飞利浦算帐,ferrite是他们发明的.)

一定会饱和啦,

我们对磁性材料慢慢外加电流,磁流密度会跟著增加,

当加电流至某一程度时,我们会发现,磁通密求会增加得很慢,

而且会趋近一渐近线.当趋近这一渐近线时,这时的磁通密度,我们就称為饱和磁通密度,饱和磁通密度干什麼的?有什麼重要?

电感值跟导磁率成正比,

导磁率=B/H

B是磁通密度,H是磁场强度(电流增加,H会增加.)

H会增加,但B不会增加,

那会有什么很果,那很简单嘛,导磁率会趋近零啦!

电感值跟导磁率成正比,

导磁率趋近零,那电感值会是多少?

当然是会没感值啦!

没感值的电感还是电感吗?

没感值的变压器会感应磁场吗?

都不会啦!

加电流到了饱和磁通密度,那已经是没有感值的东西,

不是电感或者是变压器了!

简单吧!

如果要了解磁性材料的磁滞曲线长成什么样子,我有空会贴给出来.

导磁率跟磁滞曲线是一致的.产品应用时,磁滞曲线是怎麼跑的;

而且导磁率是复数,不单是复数,而且是张量.(反正是很恐怖的数学就是了,真的很恐怖喔,不然我也不会忘记!)

不过,做电感或变压器,了解到复数就够应用了.

Bs 高:相同的磁通需要较小磁心截面积,磁性元件体积小.低频时Bs限制了最大工作磁通密 度,高频时,主要是损耗限制了磁通密度的选取,Bs显得并不重要.事实上Bs基本上跟饱和电流关系不大,Bs-Br才决定了饱和的电流,因为这个会使得 B-H曲线更加倾斜,单纯的Bs不会有此决定意义.

 

同一条磁化曲线,不同变压器工作点不同.电流互感器工作于曲线直线部 分.工频电源变压器工作 于磁化曲线靠近饱和部分.直流变换器和开关电源变压器磁化曲线的饱和点是一个重要参数,不可自由选择.输出变压器和阻流圈又要求磁性材料的导磁率、小脉冲 变压器则要求脉冲导磁率.大脉冲变压器则要求、Bs-Br,诸此等等.

一 软磁材料的发展

    软磁材料在工业中的应用 始于19世纪末.随着电力工及电讯技术的兴起,开始使用低碳 钢制造电机和变压器,在电话线路中的电感线圈的磁芯中使用了细小的铁粉、氧化铁、细铁丝等.到20世纪初,研制出了硅钢片代替低碳钢,提高了变压器的效 率,降低了损耗.直至现在硅钢片在电力工业用软磁材料中仍居首位.到20年代,无线电技术的兴起,促进了高导磁材料的发展,出现了坡莫合金及坡莫合金磁粉 芯等.从40年代到60年代,是科学技术飞速发展的时期,雷达、电视广播、集成电路的发明等,对软磁材料的要求也更高,生产出了软磁合金薄带及软磁铁氧体 材料.进入70年代,随着电讯、自动控制、计算机等行业的发展,研制出了磁头用软磁合金,除了传统的晶态软磁合金外,又兴起了另一类材料—非晶态软磁合 金.

 

二 常用软磁磁芯的种类

    铁、钴、镍三种铁磁性元素是构成磁性材料的基本组元. 按(主要成分、磁性特点、结构特点)制品形态分类: (1) 粉芯类: 磁粉芯,包括:铁粉芯、铁硅铝粉芯、高磁通量粉芯(High Flux)、坡莫合金粉芯(MPP)、铁氧体磁芯 (2) 带绕铁芯:硅钢片、坡莫合金、非晶及纳米晶合金

 

三 常用软磁磁芯的特点及应用

(一) 粉芯类

1. 磁粉芯 磁粉芯是由铁磁性粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软磁材料.由于铁磁性颗粒很小(高频下使用的为0.5~5 微米),又被非磁性电绝缘膜物质隔开,因此,一方面可以隔绝涡流,材料适用于较高频率;另一方面由于颗粒之间的间隙效应,导致材料具有低导磁率及恒导磁特 性;又由于颗粒尺寸小,基本上不发生集肤现象,磁导率随频率的变化也就较为稳定.主要用于高频电感.磁粉芯的磁电性能主要取决于粉粒材料的导磁率、粉粒的 大小和形状、它们的填充系数、绝缘介质的含量、成型压力及热处理工艺等. 常用的磁粉芯有铁粉芯、坡莫合金粉芯及铁硅铝粉芯三种. 磁芯的有效磁导率μe及电感的计算公式为: μe = DL/4N2S ×109 其中:D 为磁芯平均直径(cm),L为电感量(享),N 为绕线匝数,S为磁芯有效截面积(cm2).

(1) 铁粉芯 常用铁粉芯是由碳基铁磁粉及树脂碳基铁磁粉构成.在粉芯中价格最低.饱和磁感应强度值在1.4T左右;磁导率范围从22~100;初始磁导率μi随频率的变化稳定性好;直流电流叠加性能好;但高频下损耗高.

(2) 坡莫合金粉芯 坡莫合金粉芯主要有钼坡莫合金粉芯(MPP)及高磁通量粉芯(High Flux). MPP 是由81%Ni、2%Mo及Fe粉构成.主要特点是:饱和磁感应强度值在7500Gs左右;磁导率范围大,从14~550;在粉末磁芯中具有最低的损耗; 温度稳定性极佳,广泛用于太空设备、露天设备等;磁致伸缩系数接近零,在不同的频率下工作时无噪声产生.主要应用于300kHz以下的高品质因素Q滤波 器、感应负载线圈、谐振电路、在对温度稳定性要求高的LC电路上常用、输出电感、功率因素补偿电路等, 在AC电路中常用, 粉芯中价格最贵. 高磁通粉芯HF是由50%Ni、50%Fe粉构成.主要特点是:饱和磁感应强度值在15000Gs 左右;磁导率范围从14~160;在粉末磁芯中具有最高的磁感应强度,最高的直流偏压能力;磁芯体积小.主要应用于线路滤波器、交流电感、输出电感、功率 因素校正电路等, 在DC 电路中常用,高DC 偏压、高直流电和低交流电上用得多.价格低于MPP.

(3) 铁硅铝粉芯(Kool Mμ Cores) 铁硅铝粉芯由9%Al、5%Si, 85%Fe粉构成.主要是替代铁粉芯,损耗比铁粉芯低80%,可在8kHz以上频率下使用;饱和磁感在1.05T 左右;导磁率从26~125;磁致伸缩系数接近0,在不同的频率下工作时无噪声产生;比MPP有更高的DC偏压能力;具有最佳的性能价格比.主要应用于交 流电感、输出电感、线路滤波器、功率因素校正电路等.有时也替代有气隙铁氧体作变压器铁芯使用.

2. 软磁铁氧体(Ferrites) 软磁铁氧体是以Fe2O3为主成分的亚铁磁性氧化物,采用粉末冶金方法生产.有Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等几类,其中Mn-Zn铁氧体的产量和 用量最大,Mn-Zn铁氧体的电阻率低,为1~10 欧姆/米,一般在100kHZ以下的频率使用.Cu-Zn、Ni-Zn铁氧体的电阻率为102~104欧姆/米,在100kHz~10 兆赫的无线电频段的损耗小,多用在无线电用天线线圈、无线电中频变压器.磁芯形状种类丰富,有E、I、U、EC、ETD形、方形(RM、EP、PQ)、罐 形(PC、RS、DS)及圆形等.在应用上很方便.由于软磁铁氧体不使用镍等稀缺材料也能得到高磁导率,粉末冶金方法又适宜于大批量生产,因此成本低,又 因为是烧结物硬度大、对应力不敏感,在应用上很方便.而且磁导率随频率的变化特性稳定,在150kHz以下基本保持不变.随着软磁铁氧体的出现,磁粉芯的 生产大大减少了,很多原来使用磁粉芯的地方均被软磁铁氧体所代替. 国内外铁氧体的生产厂家很多,在此仅以美国的Magnetics公司生产的Mn-Zn铁氧体为例介绍其应用状况.分为三类基本材料:电信用基本材料、宽带 及EMI材料、功率型材料. 电信用铁氧体的磁导率从750~2300, 具有低损耗因子、高品质因素Q、稳定的磁导率随温度/时间关系, 是磁导率在工作中下降最慢的一种,约每10年下降3%~4%.广泛应用于高Q滤波器、调谐滤波器、负载线圈、阻抗匹配变压器、接近传感器.宽带铁氧体也就 是常说的高导磁率铁氧体,磁导率分别有5000、10000、15000.其特性为具有低损耗因子、高磁导率、高阻抗/频率特性.广泛应用于共模滤波器、 饱和电感、电流互感器、漏电保护器、绝缘变压器、信号及脉冲变压器,在宽带变压器和EMI上多用.功率铁氧体具有高的饱和磁感应强度,为 4000~5000Gs.另外具有低损耗/频率关系和低损耗/温度关系.也就是说,随频率增大、损耗上升不大;随温度提高、损耗变化不大.广泛应用于功率 扼流圈、并列式滤波器、开关电源变压器、开关电源电感、功率因素校正电路.

 

(二) 带绕铁芯

1. 硅钢片铁芯 硅钢片是一种合金,在纯铁中加入少量的硅(一般在4.5%以下)形成的铁硅系合金称为硅钢.该类铁芯具有最高的饱和磁感应强度值为20000Gs;由于它 们具有较好的磁电性能,又易于大批生产,价格便宜,机械应力影响小等优点,在电力电子行业中获得极为广泛的应用,如电力变压器、配电变压器、电流互感器等 铁芯.是软磁材料中产量和使用量最大的材料.也是电源变压器用磁性材料中用量最大的材料.特别是在低频、大功率下最为适用.常用的有冷轧硅钢薄板DG3、 冷轧无取向电工钢带DW、冷轧取向电工钢带DQ,适用于各类电子系统、家用电器中的中、小功率低频变压器和扼流圈、电抗器、电感器铁芯,这类合金韧性好, 可以冲片、切割等加工,铁芯有叠片式及卷绕式.但高频下损耗急剧增加,一般使用频率不超过400Hz.从应用角度看,对硅钢的选择要考虑两方面的因素:磁 性和成本.对小型电机、电抗器和继电器,可选纯铁或低硅钢片;对于大型电机,可选高硅热轧硅钢片、单取向或无取向冷轧硅钢片;对变压器常选用单取向冷轧硅 钢片.在工频下使用时,常用带材的厚度为0.2~0.35毫米;在400Hz下使用时,常选0.1毫米厚度为宜.厚度越薄,价格越高.

2. 坡莫合金 坡莫合金常指铁镍系合金,镍含量在30~90%范围内.是应用非常广泛的软磁合金.通过适当的工艺,可以有效地控制磁性能,比如超过105的初始磁导率、 超过106的最大磁导率、低到2‰奥斯特的矫顽力、接近1或接近0的矩形系数,具有面心立方晶体结构的坡莫合金具有很好的塑性,可以加工成1μm的超薄带 及各种使用形态.常用的合金有1J50、1J79、1J85等.1J50 的饱和磁感应强度比硅钢稍低一些,但磁导率比硅钢高几十倍,铁损也比硅钢低2~3倍.做成较高频率(400~8000Hz)的变压器,空载电流小,适合制 作100W以下小型较高频率变压器.1J79 具有好的综合性能,适用于高频低电压变压器,漏电保护开关铁芯、共模电感铁芯及电流互感器铁芯.1J85 的初始磁导率可达十万以上,适合于作弱信号的低频或高频输入输出变压器、共模电感及高精度电流互感器等.

3. 非晶及纳米晶软磁合金(Amorphous and Nanocrystalline alloys) 硅钢和坡莫合金软磁材料都是晶态材料,原子在三维空间做规则排列,形成周期性的点阵结构,存在着晶粒、晶界、位错、间隙原子、磁晶各向异性等缺陷,对软磁 性能不利.从磁性物理学上来说,原子不规则排列、不存在周期性和晶粒晶界的非晶态结构对获得优异软磁性能是十分理想的.非晶态金属与合金是70年代问世的 一个新型材料领域.它的制备技术完全不同于传统的方法,而是采用了冷却速度大约为每秒一百万度的超急冷凝固技术,从钢液到薄带成品一次成型,比一般冷轧金 属薄带制造工艺减少了许多中间工序,这种新工艺被人们称之为对传统冶金工艺的一项革命.由于超急冷凝固,合金凝固时原子来不及有序排列结晶,得到的固态合 金是长程无序结构,没有晶态合金的晶粒、晶界存在,称之为非晶合金,被称为是冶金材料学的一项革命.这种非晶合金具有许多独特的性能,如优异的磁性、耐蚀 性、耐磨性、高的强度、硬度和韧性,高的电阻率和机电耦合性能等.由于它的性能优异、工艺简单,从80年代开始成为国内外材料科学界的研究开发重点.目前 美、日、德国已具有完善的生产规模,并且大量的非晶合金产品逐渐取代硅钢和坡莫合金及铁氧体涌向市场.

引用出處:

http://bbs.dianyuan.com/topic/139114

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