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PET Crystallinity/zh

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重结晶 PET 丝 160C.jpg

本页包含PET 挤出文献综述和PET 制备方案中研究的大部分 PET 结晶度研究

背景

为了保持性能,PET 在干燥前应处于结晶状态。这显然可以通过在 180°F (82°C) 左右干燥时搅拌材料来实现。[1]其他消息来源提到缓慢冷却可以促进结晶。[2] [3]建议在挤出过程中使 PET 处于结晶状态而不是无定形状态,以防止颗粒在玻璃化转变过程中结合在一起并堵塞挤出机。[4] [5]

收集的 PET DSC 数据显示,瓶壁缺少结晶转变峰,这可能表明塑料已经结晶。

PET 塑料加热再结晶

不透明部分已结晶,而透明部分仍为无定形。整个样品经受 160°C 的高温。

非晶态 PET 比结晶态 PET 保留更多的水分,而且干燥时也容易结块。干燥温度针对的是结晶态 PET,而不是非晶态 PET。由于这些因素,从饮料瓶中收集的非晶态 PET 需要先结晶。

目前,建议的方法是将无定形的塑料碎片在 180°F 下搅拌并加热约 1 小时[1]。这将增加塑料的结晶度,并为干燥做好准备,而不会因降解而造成太大损失。

为了定量确定结晶度,可以使用X射线衍射差示扫描量热法。

热风枪在使壁部分变得不透明方面取得了一些成功。第一种设置没有引起任何变化,但第二种设置导致 PET 扭曲,并最终熔化。在第二级空气冷却后,样品碎片变得不透明,这表明它们不再是双轴取向的,而是更多地从粘性流的正常结晶中取向。热风枪前两级的温度分别为 ~50°C 和 ~280°C。然而,用水从第二级冷却塑料会保留透明特性。

干燥温度和时间表

需要注意的重要温度:260°C 是熔点。70-80°C 是玻璃化转变温度。此处提供的两个表格分别针对被认为大部分为结晶和大部分为非晶态的 PET。新切碎的 PET 瓶被认为是非晶态的。

不透明部分可能结晶度较低,而透明部分结晶度较高。整个样品加热至 140°C。同一部件内部的差异是由于加工历史造成的;壁是吹塑的,而螺纹是注塑的。
非晶态

瓶壁

1 小时2小时3 小时4 小时5 小时6 小时
82°C

略高于T g

没有变化没有变化没有变化
100°C
125°C
140°C没有变化没有变化
160°C边缘不透明
  • 结晶部件
和 2 小时一样
170°C
190°C没有变化
200℃没有变化
220°C体积减少50%,

变色

250°C极度变色

且脆性接近熔体T

非晶态

瓶螺纹

1 小时2小时3 小时4 小时5 小时6 小时
82°C

略高于T g

100°C
125°C
140°C完全不透明
160°C完全地

不透明

170°C
结晶1 小时2小时3 小时4 小时5 小时6 小时
82°C

略高于T g

100°C
125°C
150°C
175°C
200℃
225°C
250°C
275°C
300℃

参考

  1. “结晶 PET 与非结晶 PET”塑料技术。Novatec。网站。http: //www.ptonline.com/knowledgecenter/Plastics-Drying/Resin-Types/Crystalline-vs-Amorphous-PET访问时间:2014 年 9 月 12 日。
  2. Leapfrog 3D 打印机。http ://bikealive.nl/materials.html访问时间:2014 年 9 月 9 日
  3. “CWC:PET 回收的最佳实践”。CWC。http : //web.archive.org/web/20201001214629/http : //infohouse.p2ric.org/ref/14/13543.pdf。2015 年 1 月 20 日访问。
  4. “PET 干燥”。塑料技术。Novatec。http: //www.ptonline.com/knowledgecenter/Plastics-Drying/Drying-Questions/PET-Drying。访问日期:2015 年 1 月 12 日
  5. Sepe, Michael P. “PBT 和 PET 聚酯:结晶度的差异”塑料技术。2014年 10 月http://www.ptonline.com/columns/pbt-and-pet-polyester-the-difference-crystallinity-makes访问日期:2015 年 2 月 2 日
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作者刘易斯·马歇尔
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创建2016 年3 月 14 日,作者:刘易斯·马歇尔
修改的2023 年6 月 9 日,作者:StandardWikitext bot
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