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加热时变软以至流动,冷却变硬,这种过程是可逆的,可以反复进行。

聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲醛,聚碳酸酪,聚酰胺、丙烯酸类塑料、其它聚烯侵及其共聚物、聚讽、聚苯醚,氯化聚醚等都是热塑性塑料。

热塑性塑料中树脂分子链都是线型或带支链的结构,分子链之间无化学键产生,加热时软化流动.冷却变硬的过程是物理变化。

2.热固性塑料

第一次加热时可以软化流动,加热到一定温度,产生化学反应一交链固化而变硬,这种变化是不可逆的,此后,再次加热时,已不能再变软流动了。

正是借助这种特性进行成型加工,利用第一次加热时的塑化流动,在压力下充满型腔,进而固化成为确定形状和尺寸的制品。

这种材料称为热固性塑料。

热固性塑料的树脂固化前是线型或带支链的,固化后分子链之间形成化学键,成为三度的网状结构,不仅不能再熔触,在溶剂中也不能溶解。

酚醛、服醛、三聚氰胺甲醒、环氧、不饱和聚酯、有机硅等塑料,都是热固性塑料。

按树窟合成时的反应类型分

按塑料中树脂合成时的反应类型,可将树脂分为聚合型树脂和缩聚型树脂

塑科分别称为聚合型塑料和缩获型塑料。

1.聚合型塑料

树脂是由聚合反应制得。

这种树脂一般是由合有不饱和键,

双键打开生成的:

反应过程中无低分子产物释出。

聚烯烃、聚卤代烯烃、聚苯乙烯、聚甲醛、丙烯酿类塑料都属于聚合型塑料。

聚合型塑料都是热塑性塑料。

2.缩聚型塑料

树脂是由缩聚反应制得。

这种树胎一般是由含有某种官能团(一般最少含有两个官能团)的单体.借官能团之间的反应使单体连接起来而形成的:

聚酰胺、聚碳酸配、聚苯醚、聚矾、酚醛、环氧、氨基塑料等都是缩聚类塑料。

缩聚类塑料的部分品种是热固性塑料,另一些品种是热塑性塑料,树脂合成过程中有低分子产物择出。

按塑树中树阳大分子的有序状态分

按树脂大分子的有序状态,可将塑料分为无定形和结晶型两类。

1.元定形塑料

树脂大分子的排列是无序的。

这种塑料,由于树脂分子链的结构持点,或因热力学原因,或成型过程工艺条件范围的限制,分子链不会产生有序的整齐堆砌形成结晶结

构,而呈现无规则的随机排列。

在纯树脂状态,这种塑料是透明的。

2.结晶型塑料

树脂大分子排列呈现出三向远程有序。

从熔融状态冷却变为制品过程中,树脂的分子链能够有序地紧密堆砌产生结晶结构。

一般所谓的结晶型塑料,实际上都是半结晶的.不像低分子晶体(例如Nacl)那样能产生100%的结晶度。

树脂大分子链排列呈现出无定形相与结晶柏共存的状态。

成型条件对结晶皮和晶态结构有明显影响,从而对制品性能有明显影响。

结晶结构只存在于热塑性塑料中。

按性能和应用范围分

按性能相应用范围,可将塑料分为通用塑料、工程塑料、特种塑料

1.通用塑料

通用塑料是指生产量大、货源广,价格低.适于大量应用的塑料。

通用塑料一股皆具有良好的成型工艺性,可采用多种工艺成型出多种用途制品。

一殷说,通用塑料不具

有突出的综合力学性能和耐热性,不宜用于承载要求较高的结构件和在较高温度下工作的耐热件。

但通用塑料的各品种,都有各自的某些优异性能,使它具有广泛用途。

聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、酚醛塑料台称五大通用塑料。

其它聚烯烃、乙烯菇

塑料及其共聚物与改性树料、丙烯酸塑料、氨基塑料等也都属于通用料。

2.工程塑料

工程塑料是指那些具有突出力学性能、耐热性,或优异耐化学试剂、耐溶剂性.或在变化的环境条件下可保持良好绝缘介电性能的塑料。

工程塑料一般可以作为承载结构件,升温环境下的耐热件和承载件,升温条件、潮湿条件、大范围的变频条件下的介电制品和绝缘用品。

工程塑料的生产批量小,价格也较昂贵,用途范围相对狭窄,一般都是技某些特殊用途生产一定批量的材料。

现有的工程塑料主要品种有聚酰胺、聚碳酸GS、聚甲醛、聚苯醚、朋S、PET、PBT、聚矾、聚苯硫醚、氯化聚醚、聚酰亚胺、聚醚醚溺、氟塑料、超高分子量聚乙烯、环氧塑料和不饱和聚配等。

3.特种塑料

具有某种特殊功能,适于某种特殊用途的塑料,例如用于导电、压电、热电、导磁、感光、防辐射、光导纤维、液晶、高分子分离膜、专用于摩擦磨损用途等塑料。

持种塑料又称功能塑料。

特种塑料的主要成分是树脂,有些是专门合成的特种树脂,但也有一些是采用上述通用塑料或工程塑料用树脂经特殊处理或改性后获得特殊性能的。

赞同

按使用特性分类

根据名种塑料不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。

①通用塑料一般是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料。

通用塑料有五大品种,即聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)及丙烯青—丁二烯—苯乙烯共聚合物(ABS)。

它们都是热塑性塑料。

②工程塑料一般指能承受一定外力作用,具有良好的机械性能和耐高、低温性能,尺寸稳定性较好,可以用作工程结构的塑料,如聚酰胺、聚砜等。

工程塑料

在工程塑料中又将其分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类。

通用工程塑料包括:

聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、改性聚苯醚、热塑性聚酯、超高分子量聚乙烯、甲基戊烯聚合物、乙烯醇共聚物等。

特种工程塑料又有交联型的非交联型之分。

交联型的有:

聚氨基双马来酰胺、聚三嗪、交联聚酰亚胺、耐热环氧树指等。

非交联型的有:

聚砜、聚醚砜、聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮(PEEK)等

③特种塑料一般是指具有特种功能,可用于航空、航天等特殊应用领域的塑料。

如氟塑料和有机硅具有突出的耐高温、自润滑等特殊功用,增强塑料和泡沫塑料具有高强度、高缓冲性等特殊性能,这些塑料都属于特种塑料的范畴。

a.强塑料:

增强塑料原料在外形上可分为粒状(如钙塑增强塑料)、纤维状(如玻璃纤维或玻璃布增强塑料)、片状(如云母增强塑料)三种。

按材质可分为布基增强塑料(如碎布增强或石棉增强塑料)、无机矿物填充塑料(如石英或云母填充塑料)、纤维增强塑料(如碳纤维增强塑料)三种。

b.泡沫塑料:

泡沫塑料可以分为硬质、半硬质和软质泡沫塑料三种。

硬质泡沫塑料没有柔韧性,压缩硬度很大,只有达到一定应力值才产生变形,应力解除后不能恢复原状;

软质泡沫塑料富有柔韧性,压缩硬度很小,很容易变形,应力解除后能恢复原状,残余变形较小;

半硬质泡沫塑料的柔韧性和其他性能介于硬质与软质泡沫塑料之间。

按理化特性分类

根据各种塑料不同的理化特性,可以把塑料分为热固性塑料和热塑料性塑料两种类型。

(1)热塑料性塑料热塑性塑料(Thermoplastics):

指加热后会熔化,可流动至模具冷却后成型,再加热后又会熔化的塑料;

即可运用加热及冷却,使其产生可逆变化(液态←→固态),是所谓的物理变化。

通用的热塑性塑料其连续的使用温度在100℃以下,聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯并称为四大通用塑料。

热塑料性塑料又分烃类、含极性基因的乙烯基类、工程类、纤维素类等多种类型。

受热时变软,冷却时变硬,能反复软化和硬化并保持一定的形状。

可溶于一定的溶剂,具有可熔可溶的性质。

热塑性塑料具有优良的电绝缘性,特别是聚四氟乙烯(PTFE)、聚苯乙烯(PS)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)都具有极低的介电常数和介质损耗,宜于作高频和高电压绝缘材料。

热塑性塑料易于成型加工,但耐热性较低,易于蠕变,其蠕变程度随承受负荷、环境温度、溶剂、湿度而变化。

为了克服热塑性塑料的这些弱点,满足在空间技术、新能源开发等领域应用的需要,各国都在开发可熔融成型的耐热性树脂,如聚醚醚酮(PEEK)、聚醚砜(PES)、聚芳砜(PASU)、聚苯硫醚(PPS)等。

以它们作为基体树脂的复合材料具有较高的力学性能和耐化学腐蚀性,能热成型和焊接,层间剪切强度比环氧树脂好。

如用聚醚醚酮作为基体树脂与碳纤维制成复合材料,耐疲劳性超过环氧/碳纤维。

它的耐冲击性好,在室温下具有良好的耐蠕变性,加工性好,可在240~270℃连续使用,是一种非常理想的耐高温绝缘材料。

用聚醚砜作为基体树脂与碳纤维制成的复合材料在200℃具有较高的强度和硬度,在-100℃尚能保持良好的耐冲击性;

无毒,不燃,发烟最少,耐辐射性好,预期可用它作航天飞船的关键部件,还可模塑加工成雷达天线罩等。

甲醛交联型塑料包括酚醛塑料、氨基塑料(如脲-甲醛-三聚氰胺-甲醛等)。

塑料薄膜

其他交联型塑料包括不饱和聚酯、环氧树脂、邻苯二甲二烯丙酯树脂等。

(2)热固性塑料热固性塑料是指在受热或其他条件下能固化或具有不溶(熔)特性的塑料,如酚醛塑料、环氧塑料等。

热固性塑料又分甲醛交联型和其他交联型两种类型。

热加工成型后形成具有不熔不溶的固化物,其树脂分子由线型结构交联成网状结构。

再加强热则会分解破坏。

典型的热固性塑料有酚醛、环氧、氨基、不饱和聚酯、呋喃、聚硅醚等材料,还有较新的聚苯二甲酸二丙烯酯塑料等。

它们具有耐热性高、受热不易变形等优点。

缺点是机械强度一般不高,但可以通过添加填料,制成层压材料或模压材料来提高其机械强度。

以酚醛树脂为主要原料制成的热固性塑料,如酚醛模压塑料(俗称电木),具有坚固耐用、尺寸稳定、耐除强碱外的其他化学物质作用等特点。

可根据不同用途和要求,加入各种填料和添加剂。

如要求高绝缘性能的品种,可采用云母或玻璃纤维为填料;

如要耐热的品种,可采用石棉或其他耐热填料;

如要求抗震的品种,可采用各种适当的纤维或橡胶为填料及一些增韧剂以制成高韧性材料。

此外还可以采用苯胺、环氧、聚氯乙烯、聚酰胺、聚乙烯醇缩醛等改性的酚醛树脂以满足不同用途的要求。

用酚醛树脂还可以制成酚醛层压板,其特点是机械强度高,电性能良好,耐腐蚀,易于加工,广泛应用于低压电工设备。

氨基塑料有脲甲醛、三聚氰胺甲醛、脲素三聚氰胺甲醛等。

它们具有质地坚硬、耐刮痕、无色、半透明等优点,加入色料可制成彩色鲜艳的制品,俗称电玉。

由于它耐油,不受弱碱和有机溶剂的影响(但不耐酸),可在70℃下长期使用,短期可耐110~120℃,可用于电工制品。

三聚氰胺甲醛塑料比脲甲醛塑料硬度高,有更好的耐水、耐热、耐电弧性,可作耐电弧绝缘材料。

以环氧树脂为主要原料制成的热固性塑料品种很多,其中以双酚A型环氧树脂为基材的约占90%。

它具有优良的粘接性、电绝缘性、耐热性和化学稳定性,收缩率和吸水率小,机械强度好等特点。

不饱和聚酯和环氧树脂都可以制成玻璃钢,具有优异的机械强度。

如不饱和聚酯的玻璃钢,其机械性能良好,密度小(只有钢的1/5至1/4,铝的1/2),易于加工成各种电器零件。

以苯二甲酸二丙烯酯树脂制成的塑料的电性能和机械性能均优于酚醛和氨基热固性塑料。

它吸湿性小,制品尺寸稳定,成型性能好,耐酸碱及沸水和一些有机溶剂。

模塑料适于制造结构复杂的、既耐温又有高绝缘性的零件。

一般可在-60~180℃的温度范围长期使用,耐热等级可达F级到H级,比酚醛和氨基塑料的耐热性都高。

聚硅醚结构形式的有机硅塑料在电子、电工技术中的应用较多。

有机硅层压塑料多以玻璃布为补强材料;

有机硅模压塑料多以玻璃纤维和石棉为填料,用以制造耐高温、高频或潜水电机、电器、电子设备的零部件等。

这类塑料的特点是介电常数和tgδ值较小,受频率影响小,用于电工和电子工业中耐电晕和电弧,即使放电引起分解,产物是二氧化硅而不是能导电的碳黑。

这类材料有突出的耐热性,可以在250℃连续使用。

聚硅醚的主要缺点是机械强度低,胶粘性小,耐油性差。

已开发出许多改性有机硅聚合物,例如聚酯改性有机硅塑料等在电工技术上得到应用。

有的塑料既是热塑性又是热固性的塑料。

例如聚氯乙烯,一般为热塑性塑料,日本已研制出一种新型液态聚氯乙烯是热固性的,模塑温度为60~140℃;

美国一种叫伦德克斯的塑料,既有热塑性加工的特征,又有热固性塑料的物理性能。

①烃类塑料。

属非极性塑料,具有结晶性和非结晶性之分,结晶性烃类塑料包括聚乙烯、聚丙烯等,非结晶性烃类塑料包括聚苯乙等。

②含极性基因的乙烯基类塑料。

除氟塑料外,大多数是非结晶型的透明体,包括聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚醋酸乙烯酯等。

乙烯基类单体大多数可以采用游离基型催化剂进行聚合。

③热塑性工程塑料。

主要包括聚甲醛、聚酰胺、聚碳酸酯、ABS、聚苯醚、聚对苯二甲酸乙二酯、聚砜、聚醚砜、聚酰亚胺、聚苯硫醚等。

聚四氟乙烯。

改性聚丙烯等也包括在这个范围内。

④热塑性纤维素类塑料。

主要包括醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、塞璐珞、玻璃纸等。

三、按加工方法分类根据各种塑料不同的成型方法,可以分为膜压、层压、注射、挤出、吹塑、浇铸塑料和反应注射塑料等多种类型。

膜压塑料多为物性的加工性能与一般固性塑料相类似的塑料;

层压塑料是指浸有树脂的纤维织物,经叠合、热压而结合成为整体的材料;

注射、挤出和吹塑多为物性和加工性能与一般热塑性塑料相类似的塑料;

浇铸塑料是指能在无压或稍加压力的情况下,倾注于模具中能硬化成一定形状制品的液态树脂混合料,如MC尼龙等;

反应注射塑料是用液态原材料,加压注入膜腔内,使其反应固化成一定形状制品的塑料,如聚氨酯等。

加热片一般分两种

一种是电热膜式的包括高温电热膜片低温电热膜片

一种是电热丝式的包括不锈钢加热片硅胶加热片陶瓷加热片等

因为都是电阻材料都是把电能转化为热能

ptc加热片的原理

恒温加热PTC热敏电阻具有恒温发热特性,其原理是PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值进入跃变区,恒温加热PTC热敏电阻表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC热敏电阻的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关.

PTC加热器就是利用恒温加热PTC热敏电阻恒温发热特性设计的加热器件.在中小功率加热场合,PTC加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统发热元件无法比拟的优势,在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青睐.

恒温加热PTC热敏电阻可制作成多种外形结构和不同规格,常见的有圆片形、长方形、长条形、圆环以及蜂窝多孔状等.把上述PTC发热元件和金属构件进行组合可以形成各种形式的大功率PTC加热器.

PTC加热器按传导方式分

(1)以热传导为主的PTC陶瓷加热器.其特点是通过PTC发热元件表面安装的电极板(导电兼传热)绝缘层(隔电兼传热)导热蓄热板(有的还附加有导热胶)等多层传热结构,把PTC元件发出的热量传到被加热的物体上.

(2)以所形成的热风进行对流式传热的各种PTC陶瓷热风器.其特点是输出功率大,并能自动调节吹出风温和输出热量.

(3)红外线辐射加热器.其特点实际利用PTC元件或导热板表面迅速发出的热量直接或间接地激发接触其表面的远红外涂料或远红外材料使之辐射出红外线,便构成了PTC陶瓷红外辐射加热器.

PTC加热器按结构特点分

(1)普通实用型PTC陶瓷加热器.这类器具主要有:

电热蚊药驱蚊器、暖手器、干燥器、电热板、电烫斗、电烙铁、电热粘合器、卷发烫发器等.其特点是功率不大,但热效率高很实用.

(2)自动恒温型PTC加热器.这类器具主要有:

小型晶体器件恒温槽、恒温培养箱、电子保温瓶、保温箱、保温杯、保温盘、保温柜、保温桌等。

其特点是自动保温、结构简单、恒温特性好、热效率高、使用环境温度范围宽.

(3)热风PTC加热器.这类热风PTC加热器主要有:

小型温风取暖器、电吹风、暖房机、烘干机、干衣柜、干衣机、工业烘干设备等.其特点是输出热风功率大、速热、安全、能自动调节风温和功耗.

编程

8位共阴数码股,我用那个是4位的共阳数码管,那段视频教程没声音,我只好自己摸索,但老是出问题

他那段C是这么写得

#include<

reg52.h>

sbitdula=P2^6;

sbitwela=P2^7;

voidmain()

{

wela=1;

P0=0xfe;

wela=0;

dula=1;

P0=0x06;

dula=0;

while

(1);

}

我自己写给自己版的是

P0=0x1;

P0=0xf9;

这三句是数码管的位选就是选择那个数码管显示

这三句是数码管的段选就是控制让你上面选中的那个数码管显示什么数字

郭天祥的视屏讲解是按照他的板子的硬件连接图讲的,他的板子的P0口既控制位选又控制段选,你自己的板子可能不是这样的,一般好像是P0口控制段选,P2口控制位选。

你可以把第一个P0改成P2试试,还有就是郭天祥的板子的锁存器是sbitdula=P2^6;

你自己的板子上可能也是不一样的,所以这个P2^6,P2^7可能也要修改下。

单片机数码管显示子程序(原创)

//程序:

display.h数码管显示子程序头文件

//功能:

显示数码管所需数字

//函数说明:

// 

voidDisplay(uchar*disp_num)

读取四个数码管所需显示的数值,并显示

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#ifndef_DISPLAY_H

#define_DISPLAY_H

#defineucharunsignedchar

#defineuintunsignedint

voidDisplay(uchar*disp_num);

sbit 

SS_DATA=P1^0;

//时钟管脚

SS_CLK=P1^1;

#endif

程序:

display.c键盘显示子程序

显示所需要显示的数字

//函数返回值:

unsignedchar 

#include"

display.h"

//数码管0~1,A,B所对应的数码管键值

ucharcodedisp_save_num[12]={0X88,0XBE,0XC4,0X94,0XB2,0X91,

0X81,0XBC,0X80,0X90,0XA0,0XFF};

//读取所需显示的数字,并显示 

void

Display(uchar*disp_num)

ucharmove_number,move_bit;

uchardisp_number;

SS_CLK 

=0;

for(move_number=0;

move_number<

4;

move_number++)

disp_number=disp_save_num[*(disp_num+move_number)];

//读取所需显示的数字

//并从所对应的键值里

//选择对应的键值 

for(move_bit=0;

move_bit<

8;

move_bit++)

{//显示对应键值

SS_DATA=disp_number&

0x80;

SS_CLK=1;

SS_CLK=0;

disp_number<

<

=1;

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