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热变形温度
图 6.4 热变形温度试验方法
图 6.5 退火处理与热变形温度的关系
热变形温度是一个耐热指数,表征了材料在高温状态下的刚性(模量)。HDT试验是以3点为支撑,在垂直方向施加载荷的简单力学模型,类似于弯曲试验。弯曲模量是测定恒定的应变速度状态下的破坏载荷。相比之下,热变形温度是在施加恒定的载荷(参照ISO72标准,低载荷为0.45MPa,高载荷为1.80MPa)的状态下,缓慢升温(120℃/hr),达到设定的变形量时的温度(图6.4)。如果成型品的横截面与ISO试验片一样是矩形的,将压力施加在长边侧(10mm)的试验方法称为平面方法;若将压力施加在短边侧(4mm)的试验方法称为边缘方法。TORELINA™的热变形温度测试是采用平面方法。
一般来说,热变形温度与弯曲模量的温度相关性有关,TORELINA™的强化系PPS即使在高温环境下,仍具有较高的模量,而且在高载荷的状态下,具有260℃或以上的高热变形温度(表6.1)。但是TORELINA™的非强化PPS规格(例如:A900和A670T05),它们的弹性模量较小,所以热变形温度接近玻璃态转移温度。鉴于此,如果非强化PPS应用在高温环境下,对刚性要求较高时,可通过退火处理来增加结晶化度等手段进行改善。(图6.5)。
表 6.1 TORELINA™的热变形温度
Item | Load conditions |
Units | Glass fiber reinforced | Glass + filler reinforced | Elastomer improvement | Unreinforced | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A504X90 | A604 | A310MX04 | A610MX03 | A673M | A575W20 | A495MA1 | A900 | A670T05 | |||
Heat distortion temperature |
0.45MPa | ℃ | >260 | >260 | >260 | >260 | >260 | >260 | >260 | 132 | 120 |
1.8MPa | >260 | >260 | >260 | >260 | >255 | >260 | >260 | 105 | 100 |