Page 45 - 《橡塑技术与装备》2017年16期(8月塑料)
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研究与开发 刘亚军 等·永久抗静电 PC/ASA 材料的耐水解性分析研究
料的力学性能(刚性和韧性) 显著下降。 参考文献 :
[1] 高炜斌,徐亮成,淡宜 . 热氧老化对聚碳酸酯结构和性能的影
3 结论
响 [J]. 塑料, 2010,39(2):61~64.
永久抗静电 PC/ASA 材料在高温高湿状态下会 [2] 傅轶,周建波,刘述梅,等 . 高抗冲抗静电聚碳酸酯复合材料
发生水解,主要是永久抗静电剂是一种亲水性高聚 的研制 [J]. 塑料工业, 2008,36(9):61~64.
[3] GAO Wei bin, HAN Shimin1, XU Junqiang, DAN Yi. Effect
物,它极易吸收空气中的环境水分,从而引发 PC 的
of Hot-water Aging on Properties and Structure of Bisphenol
端基和侧基先发生断链,逐步引发主链的断裂,同时,
A Polycarbonate[J].PACKAGING ENGINEERING.
ASA 与 PC 发生了酯交换反应,这些都导致了 PC 分 2010,31(11):10~15.
子量降低,并破坏其 PC/ASA 材料内部形成的网状导 [4] 揭敢新,郭燕芬,陶友季,等 . 湿热、干热自然老化中水分对
聚碳酸酯老化行为的影响 [J]. 塑料,2014,43(1):71~74.
电结构,从而严重影响材料的抗静电性能和力学性能。
Study on hydrolysis resistance of permanent antistatic PC/ASA material
1
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Liu Yajun , Guo Wenjun , Jia Liang , Cao Wei , Yu Linhua 2
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(1. Shanghai Volkswagen Co. LTD., Shanghai 201805, China;
2. Suzhou Xuguang Polymer Co. LTD., Suzhou 215129, Jiangsu, China)
Abstract: As polycarbonate alloy, PC/ASA material which has the characteristics of PC and ASA, showing
shock resistance, heat resistance, good gloss, and also has excellent weather and chemical resistance, is
widely used in automobiles, commercial equipment and consumer electronic products. With the expansion of
the application range of PC/ASA alloy, the requirement of functionalization and high performance for PC/ASA
alloy has been put forward. Permanent antistatic property is a requirement of automobile industry. However,
because of polycarbonate (PC) and acrylonitrile - styrene - acrylate graft copolymer (ASA) containing a large
number of ester high polar group, and the antistatic agent is a hydrophilic polymer, when the temperature
and the relative humidity is higher, the water reacts with the polar group of the polymer chain, which leads
to the degradation of the material. Hydrolysis of PC/ASA alloy will lose antistatic properties, and even leads to
color changes or a serious decline in mechanical properties.
Key words: permanent; antistatic; PC/ASA; hydrolysis resistant
(R-03)
CIKONI 最先成功设计碳纤维复合 利用和材料浪费都会引发整体成本的提高。碳纤维增
材料结构 强材料通过“目标杂交”来消除这两种技术的局限性,
不但减少了 3D 打印部件产生的材料体积浪费,并且
工 程师 们 利 用碳 纤 维 复合 材 料 进 行了 无 限的 想 在加工制造过程,机器人 3D 绕组技术不再需要单独
象设计,为轻量化发展提供了众多解决方案。然而, 的工具处理。因此,对成本方面有着积极的影响。
各类复合材料的性能迄今仍不能与碳纤维复合材料 该方法对在轻量化设计要求与不同组件变异性相
的高承载性能相当。当负载优先沿纤维方向作用时, 结合的情况下,显得特别有意义。碳纤维复合材料实
CFRP( 碳纤维增强复合材料 ) 发挥主要优势。 现了更高的生产效率,用于制造个别假肢和超轻型飞
CIKONI( 德国斯图加特 ) 复合材料公司首先通过 机结构。为了确保该技术也可以应用于成本敏感的领
组合和全自动化的制造方法设计了碳纤维复合材料的 域,CIKONI 工程师还开发了一种具有混合注塑和金
结构,其中连续碳纤维增强材料纤维方向与负载路径 属组件的模块化系统,可以模块化地快速制备更大的
一致,并以碳纤维作为基底结构,用于支撑压缩载荷。 产品结构。该方法从整体上体现了,许多客户对轻量
目前来看,采用传统的增材制造大型构件,会产 设计的看法的重新思考。
生更高的生产成本以及更长的生产时间。也就是说, 摘编自 “ 材料科技在线 ”
在典型的复合材料生产中,模具成本,低效率的材料 (R-03)
2017 第 43 卷 ·23·
年