热变形温度

图 6.4  热变形温度试验方法图 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