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超鸿耐磨材料(图)-高分子聚乙烯板-榆林高分子聚乙烯板 :
铸石板,聚乙烯板,微晶板超高分子量聚乙烯板历史发展概况及现状评述
我国是在1964年研制成功并投入工业生产;1975年荷兰利用十氢萘做溶剂发明了凝胶纺丝法(Gelspinning),成功制备出了UHMWPE纤维,并于1979年申请了。此后经过十年的努力研究,证实凝胶纺丝法是制造高强聚乙烯纤维的有效方法,具有工业化前途。1983年日本采用凝胶挤压超倍拉伸法,以石蜡作溶剂,生产超高分子量聚乙烯纤维。





结论与发展前景预测
随着我国超高分子量聚乙烯纤维规模化工业的日益成熟,加上生产成本和产品价格的下降,必将带动其在和民用领域的研究和发展,社会需求量也将会保持持续增长。另外,由于发达国家对用于军事用途的超高分子量聚乙烯纤维制造加工技术严格的技术,发展超高分子量聚乙烯纤维对我国建设和军事供给也有不同寻常的战略意义。
预计在今后的几年内,国际工程塑料市场需求量年增长率将达到 10% 以上。随着竞争的逐步加剧,化的工程塑料如耐高温、耐磨、导电和电磁屏蔽等功能的产品将有很大的发展空间。由于超高分子量聚乙烯具有很多工程塑料无法比拟的优点,其需求将会进一步扩大。据统计,国内的塑料建材行业正在以年均增长速度超过 15% 的速度成为塑料行业中仅次于包装的第二大行业,而塑料板材的应用, 在塑料建材中由为广泛,尤其是超高分子量聚乙烯板材的应用。随着技术的不断进步, 塑料板材的制作也向集美观与使用于一体的方向发展,功能也向更专业和特殊功能化的方向拓展,因此, 在这方面的需求量也会逐年增加。
超高分子量聚乙烯制品热塑料制品设计原则
脱模斜度
由于塑件在模腔内产生冷却收缩现象,使塑件紧抱模腔中的型芯和型腔中的凸出部分,使塑件取出困难,强行取出会导至塑件表面擦分,拉毛,为了方便脱模,塑件设计时必须考虑与脱模(及轴芯)方向平行的内、外表面,设计足够的脱模斜度,一般1——130`。
一般型芯斜度要比型腔大,型芯长度及型腔深度越大,则斜度不减小。
壁厚
根据塑件使用要求(强度,刚度)和制品结构特点及模具成型工艺的要求而定壁厚太小,强度及刚度不足,塑料填充困难壁厚太大,增加冷却时间,降低生产率,产生气泡,缩孔等 。
要求壁厚尽可能均匀一致,否则由于冷却和固化速度不一样易产生内应力,引起塑件的变形及开裂。