Карта сайта      

 

    
  Начало справочника
 

Справочник по литьевым термопластичным материалам
Guide of thermoplastics for injection molding

 

Композиции полипропилена (PP compounds)

И.А. Барвинский, И.Е. Барвинская
Опубликовано: 2002. Обновление: 30.01.2009

 
 
  
Название и обозначения

     Зарубежные: Polypropylene compounds, PP и др.
     Отечественные: 
ПП, наполненный полипропилен, композиции полипропилена, полипропилен стеклонаполненный, полипропилен минералонаполненный, полипропилен ударопрочный, полипропилен эластифицированный, полипропилен трудногорючий, полипропилен антистатический и др.

     Примечание: Композиции полипропилена выделены в данном справочнике в отдельный раздел, чтобы подчеркнуть очень широкий диапазон свойств этих материалов и важное практическое значение.

      

Класс, группа материалов

     Полипропилен и сополимеры пропилена, полиолефины, термопласты общетехнического назначения.

    

Общая характеристика и свойства

     Кристаллизующийся материал.
     Имеет широкий диапазон механических характеристик в зависимости от состава композиции. 
     Стеклонаполненный и минералонаполненный полипропилен характеризуется хорошими электроизоляционными свойствами в широком диапазоне температур. 
     Обладает высокой химической стойкостью. Имеет низкое влагопоглощение.
     Примечание: Полипропилен, содержащий более 20% эластомера относят к TPO, менее 20% - к эластифицированному полипропилену.

     

Примеры применения

     Детали интерьера и экстерьера автомобилей. Бачки радиаторов. Крыльчатки водяных насосов.
     Корпусные детали бытовой техники (утюгов, тостеров, кофеварок, яйцеварок, стиральных машин, пылесосов и др.), оргтехники электроинструмента, приборов, вентиляторов.
     Мебель: столы, стулья, подлокотники кресел. Садовая мебель.

   

Переработка

     Температура материального цилиндра: 190 - 250; 220 - 260 оС. 
     Температура формы: 20 - 60 оС

     Примечания: Температура материального цилиндра может значительно отличаться от фактической температуры расплава из-за диссипативного тепловыделения при течении вязкой жидкости и других факторов. Фактическую температуру расплава нельзя определить путем ее измерении при открытой литьевой форме.

  

Технологическая усадка при литье под давлением

    Типичная усадка для стеклонаполненных марок (30% стекловолокна): 
                                   продольная: 0.25; 0.25 - 0.55%
                                   поперечная: 0.5 - 0.7; 0.75%

     Типичная технологическая усадка для минералонаполненных марок (30% минерального наполнителя): 0.7 - 1.0; 0.8 - 1.0%.

     Примечание: Технологическая усадка литьевых термопластичных материалов может выходить за пределы диапазона значений, определенного на стандартных образцах. Она зависит от конструкции изделия и литьевой формы, а также технологического режима литья. Подробнее о колебании усадки. 

   

Торговые марки (изготовители)

     Армлен (Полипластик, Москва)
     Новолен (Барс, Москва
     ПП (Томскнефтехим)
     ПП (Транс Инжиниринг Групп, Москва) композиции
     Стопстатик (Спецпласт-М) проводящий, антистатический
     Томполен (Полимер Компаунд, Томск)
     Топлен (Фарм-Пласт, Тольятти)
     Филлен (Завод композиционных материалов, Томск)
     Daplen (Borealis)
     Edgetek (PolyOne)
     Hostacom (LyondellBasell)
     Moplen (LyondellBasell)
     Polyfort (A.Schulman)
     Poren (Thai Petrochemical

   

Литература

     Айзинсон И.Л., Щупак Е.Н., Кулачинская О.Б., Шуршалина Е.Н. Основные направления исследований при создании композиционных материалов на основе термопластов // Пласт. массы. 2001. № 6. С. 6-9.
     Барвинский И.А., Барвинская И.Е. Влияние места впуска на коробление литьевого изделия из материала, наполненного стекловолокном // Пласт. массы. 2001. № 6.
     Вольфсон С.А. Внимание! Этиленпропиленовый каучук выходит на первое место // Пласт. массы. 1999. № 4. С. 6-8.
     Горбунова И.Ю., Кербер М.Л. Модификация кристаллизующихся полимеров // Пласт. массы. 2000. № 9. С. 7-11.
     Иванюков Д.В., Фридман М.Л. Полипропилен. - М.-Л.: Химия, 1974.
     Калинчев Э.Л. Управление перерабатываемостью полимерных материалов // Пласт. массы. 2001. № 6. С. 53-57.

     Калинчев Э.Л., Саковцева М.Б. Выбор пластмасс для изготовления и эксплуатации изделий: Справочное пособие. 
- Л.: Химия, 1987. 416 с.
     Калинчев Э.Л., Саковцева М.Б. Свойства и переработка термопластов: Справочное пособие. - Л.: Химия, 1983. 288 с.
    
Каменев Е.И., Мясников Г.Ф., Платонов М.П. Применение пластических масс. - Л.: Химия, 1985. 448 с.
     Кацнельсон М.Ю., Балаев Г.А. Пластические массы: Справочник. - Л.: Химия, 1978. 384 с.

     Корнилова Л.В., Барсукова О.Л., Николаева Н.Н., Кузнецова И.Г., Лунин А.С. Применение стеклонаполненного полипропилена Армлен ПП СВ-30 в пластмассовых деталях автомобилей ГАЗ // Пласт. массы. 2001. № 6. С. 45-46.
     Криваткин А.М. "Функциональные пластмассы // Литье под давлением изделий из термопластов (Материалы семинара). 
   - М.: ЦРДЗ, 2002. С. 8-12. 
     Кулачинская О.Б., Айзинсон И.Л. Композиционные материалы на основе термопластов с волокнистыми наполнителями // Пласт. массы. 2001. № 6. С. 9-11. 
    
Литье пластмасс под давлением / Под ред. Т. Оссвальда, Л.-Ш. Тунга, П.Дж. Грэманна. Пер с англ. под ред. Э.Л. Калинчева. - СПб: Профессия, 2006. 712 с.
     Лунин А.В., Бурганов В.А., Дружбина С.М. Стеклонаполненный полипропилен для изготовления бачков радиаторов автомобилей // Пласт. массы, 1995. № 3. С. 35-36
.
     Лунин А.С., Снесаревский П.В. Применение композиционных полимерных материалов в электрооборудовании и светотехнике автомобиля // Пласт. массы, 2001
/ № 6. С. 46-47.
     Лущейкин Г.А. Релаксационные явления, диэлектрические и динамические механические свойства полипропилена и композиций на его основе // Пласт. массы. 2001. № 6. С. 26-29.
     Макаров В.Г., Помещиков В.И., Синельникова Р.М., Никитина Н.Н., Гипикова Е.В., Дюльдина М.В., Серегин Д.Н. Свойства полипропилена, наполненного тальком // Пласт. массы. 2000. № 12
.
     Новоторцева Т.Н., Кулачинская О.Б., Андреева М.Б., Калугина Е.В., Айзинсон И.Л., Лунин А.С., Точин В.А. Старение на воздухе и в антифризе модифицированного стеклонаполненного полипропилена // Пласт. массы. 1998. № 5. С. 9-13.
     Основные направления развития композиционных термопластичных материалов. / Айзинсон И.Л., Восторгов Б.Е., Кацевман М.Л. - М.: Химия, 1988.
     Полетаев В.А., Морозова С.А., Лунин А.С., Кесслер Г.Э. Крыльчатки водяных насосов автомобильной техники из материала Армлен // Полим. материалы. 2003. № 8. С. 4, 6.
     Сироткина Е.Е., Митюшкина С.Ю., Борило А.В. Полипропилен и тальконаполненные композиции на его основе // Пласт. массы. 1997. № 2. С. 27-31.
     Снесаревский В.П. Применение материалов фирмы Полипластик в производстве автомобильного электрооборудования // Пласт. массы. 2001. № 6. С. 48-49.
     Юртаев О.Н., Коврига В.В. ОАО Томский нефтехимический завод // Пласт. массы. 2002. № 4.
     Biron M. Thermoplastics and thermoplastic composites: Technical information for plastic users. Elsevier Science, 2007. P. 240-259.
    
Leaversuch R. Automotive long-glass PP makes inroads in automotive front ends // Plast Technol., 2002. № 7.

     Long-Fiber Polypropylene Gives ETP A Run For The Money In Interiors // Mod. Plast. 2003. Jan. 

     Handbook of polypropylene and polypropylene composites / 2 nd edition. Ed. by H.G. Karian. – N.Y., Basel: Marcel Dekker, 2003. 740 p.
     
Maier C., Calafut T. Polypropylene - Definitive user's guide & databook. Plastics Design Library, 1998. 432 p.
     Polyolefin blends / Ed. by D. Nwabunma, T. Kyu. John Wiley & Sons, 2008. 667 p.
    
Polypropylene: An A–Z reference. Ed. by J. Karger-Kocsis. - Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1999. 968 p.
     Tripathi D. Practical guide to polypropylene. Rapra Technology Ltd., 2002. 104 p.

 
 
Rambler's Top100

Copyright (C) Барвинский И.А., Барвинская И.Е., 2000-2021

Перепечатка публикаций сайта допускается только с 
разрешения авторов