АБС (акрыланітрыл - бутадыен - ліст стыролу) - гэта інжынерны пластык у форме ліста, утвораны пры дапамозе экструзіі або ліцця ін'екцый з смалой ABS у якасці асноўнага матэрыялу. ABS - гэта тэрпалімер, які ўтвараецца пры дапамозе эмульсійнай палімерызацыі або супалімерызацыі трансплантанта трох манамераў: акрыланітрыл (акрыланітрыл, А), Бутадзіен (Бутадзіен, б) і стырол (стырол, s). Яго малекулярная структура ланцуга спалучае ў сабе хімічную ўстойлівасць і высокую трываласць акрыланітрылу, трываласць і ўздзеянне ўстойлівасці да бутадыена, а таксама калянасць стыролу, утвараючы высокапрадукцыйны матэрыял з балансам "калянасці - трываласці - супраціву".
З моманту сваёй прамысловай вытворчасці ў 1950 -х гадах, лісты ABS шырока выкарыстоўваюцца ў галінах аўтамабіляў, электронікі і электрычных, архітэктурных упрыгожванняў і г.д. З -за іх лёгкай апрацоўкі, высокай кошту і выдатнай комплекснай прадукцыйнасці, стаўшы адным з незаменных асноўных матэрыялаў у сучасным вытворчасці. У апошнія гады, з прасоўваннем тэхналогіі мадыфікацыі, лісты ABS пастаянна мадэрнізаваны з пункту гледжання затрымкі полымя, цеплааддачы, праводнасці і г.д., што яшчэ больш пашырае межы прымянення.
Properties |
Standard |
Unit |
Test Data |
|
Specific gravity |
ISO 1183 |
g/cm3 |
1.1 |
|
Water absorption |
ISO 62 |
% |
0.1 |
|
Flammability |
UL94 |
|
HB |
|
Mechancial Properties |
|
|
|
|
Yield stress |
ISO 527 |
Mpa |
41.3 |
|
Elongation at break |
ISO 527 |
% |
4.9 |
|
Tensile modulus of elasticity |
ISO 527 |
Mpa |
1800 |
|
Notched impact strength |
ISO 179 |
kJ/m2 |
22 |
|
Notched izod impact strength |
ISO 180 |
kJ/m2 |
20.9 |
|
Shore hardness |
ISO 868 |
scale D |
70 |
|
Фізічныя і хімічныя ўласцівасці
Хімічная ўстойлівасць да карозіі
Устойлівы да арганічных растваральнікаў: стабільны да непалярных растваральнікаў, такіх як бензін, дызельнае і мінеральнае алей, але адчувальны да кетонаў (напрыклад, ацэтон), эфіры (напрыклад, этылацэтат) і моцныя палярныя растваральнікі (напрыклад, хлараформ); Кіслата і шчолачная ўстойлівасць: устойлівая да слабых кіслот (напрыклад, фосфарную кіслату і воцатную кіслату) і слабыя асновы (напрыклад, раствор гідраксіду натрыю, канцэнтрацыя ≤10%), але лёгка карозіі ў канцэнтраванай сернай кіслаце і канцэнтраванай азотнай кіслаты.
Устойлівасць да надвор'я і цеплавая ўстойлівасць
Устойлівасць да надвор'я: лісты АБС агульнага ўзроўню, як правіла, становяцца жоўтымі пры ўльтрафіялетавым святле (неабходна дадаваць анты-УФ-агенты), у той час як цепластойлівыя лісты ABS (з даданнем α-метилтиронавага супалімера) могуць мець доўгатэрміновую тэмпературу выкарыстання 80-100 ° С (кароткатэрміновая тэмпературная ўстойлівасць 120 ° С);
Тэмпература дэфармацыі цяпла: тэмпература дэфармацыі цяпла (1,82 МПа) лістоў АБС агульнага класа складае 70-90 ° С, у той час як агнявыя лісты ABS могуць быць зніжаны да 60-80 ° С з-за дадання рэтарндантаў з полымі, а цеплаадстанцыйныя лісты ABS могуць дасягаць 100-110 ° С.
Пластыкавыя прасціны ABS
Дакладная прадукцыйнасць апрацоўкі
Тэмпература апрацоўкі: тэмпература экструзіі 180 - 230 ℃, тэмпература ўпырску 190 - 250 ℃, добрая цякучасць расплаву (індэкс расплаву Mi = 5 - 20 г/10 хвілін), падыходзіць для ліцця складанай формы (напрыклад, з тонкімі сценкамі, спецыяльнымі структурамі);
Кантроль допуску да апрацоўкі: дзякуючы дакладнасці ліцця або працэсу экструзіі, талерантнасць да таўшчыні можа дасягаць ± 0,1 мм (± 0,2 мм для звычайных пластыкавых лістоў), шурпатасць паверхні RA≤1,6 мкм (RA≤0,8 мкм пасля паліроўкі), прыдатны для зборкі высокай дакладнасці (напрыклад, жыллё электроннага абсталявання).
Эканамічны
Эканамічная эфектыўнасць: цана складае толькі 1/3 ПК (полікарбанат) і 1/2 POM (поліаксіметылен), што значна зніжае матэрыяльныя выдаткі пры выкананні патрабаванняў сярэдняй трываласці.
АБС стаў асноўным матэрыялам у галінах аўтамабіляў, электрычных і электронных прадуктаў, а таксама архітэктурнае ўпрыгожванне, дзякуючы збалансаваным выкананні "калянасці, трываласці і даўгавечнасці", лёгкай апрацоўкі і нізкай кошту. У далейшым, дзякуючы функцыянальнай інтэграцыі, устойлівага мадэрнізацыі і інтэлектуальнай адаптацыі да вытворчасці, яго сцэнарыі прымянення будуць пашыраны да высокакласных палёў, такіх як аэракасмічная (напрыклад, фюзеляжы беспілотнікаў) і медыцынскія прылады (напрыклад, корпусы імплантаваных прылад) і працягваюць прасоўваць распрацоўку сусветнай вытворчай прамысловасці да высокай прадукцыйнасці і зялёнай распрацоўкі.