ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАСТМАСС НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДОВ
Технологические свойства полиамидов
По технологическим свойствам промышленные полиамиды, перерабатываемые литьем под давлением, отличаются от других термопластов следующими показателями; низкой вязкостью, высокой температурой расплава; узким температурным интервалом переработки, ограниченным температурами плавления и разложения; чувствительностью к влаге; резким переходом из твердого состояния в жидкое.
При переработке полимеров с низкой вязкостью расплава необходима специальная конструкция сопла для предотвращения вытекания расплава. Самым простым по конструкции является сопло с обратным конусом, направленным вершиной к цилиндру. Наиболее эффективны сопла, снабженные пружиной, которая в нормальном положении закрывает выход из сопла и открывает его во время движения поршня вперед. Для предотвращения вытекания при впрыске очень жидкого расплава оформляющие части формы и другие контактирующие поверхности должны быть хорошо подогнаны. Образуемый облой трудно удаляется из-за высокой прочности и эластичности полиамидов.
Объемная усадка расплава довольно высока (16—17%) ввиду высоких температур литья, а также из-за того, что при охлаждении образуется кристаллическая структура. Для устранения этого явления требуются очень высокие давления формования.
При литье полиамидов потери давления как будто бы должны быть меньше, чем при переработке других термопластов из-за повышенной текучести расплава. Однако из-за узкого температурного интервала переработки при случайном снижении температуры полимер может застывать в литниковых каналах. В связи с этим заполнение формы необходимо осуществлять при более высоком давлении, чем при литье других термопластов. Кроме того, очень важно определить оптимальные размеры используемых впусков; в слишком узких впусках в результате действия больших сил трения повышается температура расплава и увеличивается вероятность прохождения процессов термодеструкции; слишком широкие впуски способствуют сокращению длительности заполнения формы, но могут привести к «выплескиванию» расплава.
Влияние условий формования высокотекучего материала на качество готового изделия подробно описано в посвященной этой проблеме монографии [1].
Из-за узкого допустимого температурного интервала переработки большинства полиамидов система обогрева литьевых машин должна быть оснащена устройствами, обеспечивающими надежное регулирование температуры. Колебания температуры стенки цилиндра более чем на ±1 °С считаются нежелательными. Следует отметить, что для расплавления полиамидов требуется тепла больше, чем для расплавления других распространенных термопластов. Это видно из данных, приведенных ниже [1]:
Общее потребление тепла
Для перехода твердого полимера в расплавлеииоз состояние, ккал/'кг
Полистирол общего назначения 65
Полиэтилен низкой плотности 140—170
Полиэтилен высокой плотности 170—200
TOC \o "1-3" \h \z Полиацетали.................... 100
Полиамиды..................... 150—180
Полиакрилаты................. 70
Полипропилен.................. 140
Поливиннлхлорид............. 40—85
Ацетат целлюлозы.... 70
Ацетобутират целлюлозы. 65
Сополимер АБС............... 75—95
Сополимеры стирола с ак-
Рилонитрилом.............. 65—85
Превышение температуры расплава полиамида сверх допустимой границы интервала переработки может происходить либо из-за плохого регулирования температуры, либо вследствие выделения дополнительного количества тепла при трении расплава во впускных каналах. Все это ведет к термодеструкцйи материала и ухудшению его свойств. Вероятность деструктивных процессов также возрастает тогда, когда длительность пребывания пластицированного материала в нагревательном цилиндре велика. Это наблюдается при формовании мелких деталей на машинах с большим объемом цилиндра. Поэтому необходимо избегать несоответствия между типоразмером машины и массой изготовляемых деталей. Прочность линии спая, образующегося в результате соединения в полости формы двух фронтов расплава, уменьшается при окислении воздухом горячего расплава. При высоких скоростях заполнения полости формы в результате захватывания воздуха и последующего его сжатия может произойти перегрев материала. Вследствие этого на поверхностях деталей появляются темные и коричневые вкрапления. Этого можно избежать, сделав в форме вентиляционные отверстия.
Влияние влаги на свойства полиамидов было подробно описано в гл. 3. При литье под давлением очень важно, чтобы влагосодержание полимера, поступающего в загрузочный бункер, не превышало 0,2%; в противном случае формование затрудняется, а на формующих поверхностях появляются заметные разводы или блестящие точки. Поэтому материал должен поступать на переработку непосредственно из закрытых контейнеров, которые не следует открывать заранее. Непереработанные материалы должны снова упаковываться в герметичную тару (и вновь подсушиваться перед упаковкой) для уменьшения влагосодер - жания до минимально возможного. Опыт показал [2], что отходы в виде литников могут использоваться для повторной переработки без предварительной подсушки при условии, что они будут тут же после изготовления и дробления загружены в машину. В противном случае необходима дополнительная подсушка. Однако иногда необходимо избегать вторичной переработки отходов, например, если обнаружено, что при формовании происходит значительное уменьшение молекулярной массы полимера (определенное, например, по изменению вязкости раствора). Вторичная переработка в таких случаях может привести к ухудшению качества изделий.
Особенности переработки полиамидов
Выше были рассмотрены технологические свойства, характерные для всех полиамидов. Тем не менее для каждого представителя этого класса полимеров характерны свои особенности, которые необходимо учитывать при переработке.
Полиамид 66. Производство полиамида 66 получило наибольшее распространение в США и Великобритании. Температурный интервал переработки этого полимера составляет 265—300 °С. Он ограничен с одной стороны температурой плавления, а с другой —; температурой начала заметной деструкции. При переработке ПА 66 необходимо осуществлять строгий контроль и регулирование температур по зонам нагревательного цилиндра и обогреваемого сопла. ПА 66 характеризуется высоким влагопоглощением, поэтому должны приниматься все меры предосторожности, обеспечивающие сохранение его в сухом виде до начала переработки. Ввиду высокой температуры плавления и образования кристаллической структуры после формования ПА 66 отличается наибольшей объемной усадкой (16—17%) по сравнению с другими полиамидами.
Полиамид 6. Этот полимер (более распространенный в Европе, чем полимер ПА 66) в ряду полиамидов занимает первое место в мире по объему переработки его в изделия. По сравнению с ПА 66 он имеет более низкую температуру плавления (220°С) и более широкий интервал переработки (220—290 °С).
Полиамид 610. Этот полиамид имеет примерно ту же температуру плавления (222°С), что и ПА 6, но более широкий температурный интервал переработки. Усадка ПА 610 меньше, чем ПА 66.
Полиамиды 11 и 12. Температуры плавления этих полиамидов соответственно равны 186 и 175 °С (т. е. это самые низкие температуры по сравнению с другими полиамидами), однако температуры переработки при литье под давлением достигают 220—280 °С, что определяется особенностями перерабатывающего оборудования. Полиамиды 11 и 12 характеризуются наименьшими по сравнению со всеми другими промышленными полиамидами усадкой в форме и влагопо - глощением. Поэтому изделия из ПА 11 и 12 отличаются наибольшей размерной стабильностью. Перед переработкой гранулы этих полиамидов необходимо подсушивать до содержания влаги не более 0,2%. На основе указанных полиамидов, особенно ПА 11, разработано большое количество ненаполненных материалов, различающихся по вязкости расплава, а также композиций, содержащих различные наполнители.
Другие типы полиамидов. На основе полиамидов, упомянутых выше, получают различные сополимеры, предназначенные для переработки литьем под давлением. Обычно эти материалы отличаются небольшой степенью кристалличности и низкой температурой плавления. Их используют для изготовления изделий с повышенной стойкостью к ударным нагрузкам, прозрачностью и других изделий специального назначения.