{"id":109944,"date":"2021-08-21T10:47:22","date_gmt":"2021-08-21T02:47:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/109944\/"},"modified":"2021-08-25T15:52:04","modified_gmt":"2021-08-25T07:52:04","slug":"aplicacao-de-po-inorganico-em-plasticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/pt-pt\/109944\/","title":{"rendered":"Aplica\u00e7\u00e3o de p\u00f3 inorg\u00e2nico em pl\u00e1sticos"},"content":{"rendered":"
O pl\u00e1stico est\u00e1 em toda parte na vida e o p\u00f3 em todo o pl\u00e1stico.<\/p>\n
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Os materiais em p\u00f3 para pl\u00e1sticos incluem p\u00f3s inorg\u00e2nicos e p\u00f3s contendo carbono.<\/p>\n
O p\u00f3 inorg\u00e2nico \u00e9 dividido em res\u00edduo industrial e p\u00f3 n\u00e3o mineral. Os res\u00edduos industriais incluem lama vermelha, lama branca, contas de cinzas volantes (contas de vidro), etc .; os p\u00f3s n\u00e3o minerais s\u00e3o divididos em c\u00e1lcio pesado, talco, caulim, volastonita, p\u00f3 de mica, p\u00f3 de brucita, que s\u00e3o triturados e classificados, p\u00f3 de barita, etc., c\u00e1lcio leve (incluindo carbonato de nano-c\u00e1lcio), hidr\u00f3xido de alum\u00ednio, hidr\u00f3xido de magn\u00e9sio, sulfato de b\u00e1rio precipitado, etc. formado por rea\u00e7\u00e3o qu\u00edmica.<\/p>\n
O p\u00f3 contendo carbono \u00e9 dividido em p\u00f3 de carbono e \u00f3xido de carbono. O carbono inclui negro de fumo, grafite, etc .; p\u00f3 de \u00f3xido de carbono inclui p\u00f3 de madeira, p\u00f3 de palha, p\u00f3 de casca de noz, amido, etc.<\/p>\n
Propriedades mec\u00e2nicas: melhorar a rigidez e dureza dos produtos pl\u00e1sticos, melhorar a resist\u00eancia \u00e0 tra\u00e7\u00e3o e flex\u00e3o e aumentar significativamente o m\u00f3dulo de elasticidade; propriedades t\u00e9rmicas: o coeficiente de expans\u00e3o e retra\u00e7\u00e3o t\u00e9rmica \u00e9 reduzido em todos os aspectos, e o empenamento e a curvatura do produto tornam-se menores. A temperatura de deforma\u00e7\u00e3o aumenta com o aumento do filler, e o desempenho da radia\u00e7\u00e3o: o filler tem uma certa capacidade de absor\u00e7\u00e3o da radia\u00e7\u00e3o, que pode prevenir o envelhecimento dos produtos pl\u00e1sticos.<\/p>\n
Possui bom isolamento, resist\u00eancia ao desgaste e alto \u00edndice de refra\u00e7\u00e3o; pode melhorar a resist\u00eancia ao impacto, aumentar a fluidez e melhorar a resist\u00eancia \u00e0 tra\u00e7\u00e3o e encolhimento do molde; pode reduzir significativamente a absor\u00e7\u00e3o de \u00e1gua do material.<\/p>\n
Pode melhorar a resist\u00eancia \u00e0 tra\u00e7\u00e3o, desempenho de impacto, resist\u00eancia \u00e0 flu\u00eancia, resist\u00eancia ao calor, resist\u00eancia ao rasgo de produtos de pl\u00e1stico, melhorar a apar\u00eancia da superf\u00edcie do produto, reduzir o encolhimento do produto, melhorar o efeito de barreira, reduzir a permeabilidade ao ar e aumentar o rigidez do produto pl\u00e1stico e croc\u00e2ncia.<\/p>\n
Al\u00e9m dos enchimentos de p\u00f3 inorg\u00e2nico acima, o sulfato de a\u00e7o pode melhorar a resist\u00eancia qu\u00edmica, a resist\u00eancia ao calor e a apar\u00eancia de produtos pl\u00e1sticos. O p\u00f3 de mica pode reduzir o encolhimento, empenamento, curvatura e gravidade espec\u00edfica do produto e melhorar o produto. As propriedades mec\u00e2nicas do produto aumentam o brilho da superf\u00edcie e a resist\u00eancia do produto \u00e0s intemp\u00e9ries.<\/p>\n
Compara\u00e7\u00e3o de desempenho de diferentes materiais preenchidos com nylon 66<\/p>\n
atua\u00e7\u00e3o<\/td>\n | Sem preenchimento<\/td>\n | Wollastonite<\/td>\n | Mica<\/td>\n | Talco<\/td>\n | Carbonato de c\u00e1lcio<\/td>\n | Contas de vidro<\/td>\n | Hidr\u00f3xido de alum\u00ednio<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade (g\/cm3<\/sup>)<\/td>\n1.14<\/td>\n | 1.51<\/td>\n | 1.50<\/td>\n | 1.49<\/td>\n | 1.48<\/td>\n | 1.46<\/td>\n | 1.45<\/td>\n<\/tr>\n | Resist\u00eancia \u00e0 tra\u00e7\u00e3o (Mpa)<\/td>\n | 83<\/td>\n | 74<\/td>\n | 107<\/td>\n | 63<\/td>\n | 74<\/td>\n | 69<\/td>\n | 65<\/td>\n<\/tr>\n | Alongamento na ruptura(%)<\/td>\n | 6.0<\/td>\n | 3.0<\/td>\n | 2.7<\/td>\n | 2.0<\/td>\n | 2.9<\/td>\n | 3.2<\/td>\n | 2.8<\/td>\n<\/tr>\n | M\u00f3dulo de flex\u00e3o (Gpa)<\/td>\n | 2.8<\/td>\n | 5.5<\/td>\n | 10.7<\/td>\n | 6.5<\/td>\n | 4.6<\/td>\n | 4.3<\/td>\n | 4.5<\/td>\n<\/tr>\n | Resist\u00eancia ao impacto suspenso (J-M–<\/sup>1<\/sup>)<\/td>\n | 30<\/td>\n | 58<\/td>\n | 33<\/td>\n | 58<\/td>\n | 27<\/td>\n | 39<\/td>\n | 49<\/td>\n<\/tr>\n | Temperatura de distor\u00e7\u00e3o de calor (\u2103)<\/td>\n | 170<\/td>\n | 430<\/td>\n | 460<\/td>\n | 445<\/td>\n | 390<\/td>\n | 410<\/td>\n | 395<\/td>\n<\/tr>\n | Encolhimento (%)<\/td>\n | 1.8<\/td>\n | 0.9<\/td>\n | 0.3<\/td>\n | 0.8<\/td>\n | 1.2<\/td>\n | 1.1<\/td>\n | 0.8<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n | Compara\u00e7\u00e3o das propriedades do polipropileno preenchido com diferentes materiais<\/p>\n
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