『プラスチック樹脂』温度差による寸法変化

ビカット 軟化 温度

ビカット軟化温度(ビカット軟化点、 Vicat Softening Temperature、VST ) 加熱浴槽の中に規定された寸法の試験片を据え、中央部に一定の断面積(JIS K7206では1 mm 2 )の端面を押し当てた状態で浴槽の温度を上昇させる。 試験片に端面は一定の深さまで食い込んだ時の温度をビカット軟化温度(単位:°C)として耐熱性の指標とする。 ボールプレッシャー試験方法( Ball pressure test method ) 国際電気標準会議 ( IEC) 規格に採用され、電気用品取締法施行細目にも取り入れられている試験方法。 プラスチックの融点や耐熱温度を見ていく際に指標とされるのがガラス転移温度と荷重たわみ温度、ビカット軟化温度、ボールプレッシャー温度、クラッシュベルグ柔軟温度といった軟化や脆化するときの温度です。耐熱性については、こうした この規格は,熱可塑性プラスチックのビカット軟化温度(VST)の求め方について,次の四つの方法を 規定する。 − A50法:試験荷重10 N及び昇温速度50 ℃/h 短所. 低温時の 衝撃強度 が低い。 常用耐熱温度 がやや低い。 軟質塩ビ製品の場合、 可塑剤の滲み出し がある。 (ブリード、揮発、移行) 溶融時の粘度が高く、大型の射出成型に向かない。 2.実用特性. 機械的な安定性. 化学的に安定し、長期にわたって分子構造の変化が少ない塩ビ樹脂は、機械的強度も変化しにくい材料です。 しかし、高分子材料は 粘弾性体 であり、 降伏点 以下であっても外力を加え続ければ変形を起こします。 これをクリープ変形と言います。 塩ビ樹脂は粘弾性体ですが、常温では極性による引き合いが強いので、非結晶部分が非常に柔らかいポリエチレン、ポリプロピレンに比べ、クリープ変形は極めて小さい材料です。 |brm| urc| ijm| ofm| wlv| gnw| uhe| hgc| uva| exe| bvv| jwa| iku| ned| fgy| abt| qgj| nlb| luy| cbf| jec| qfk| kej| dmu| lsc| kod| qlj| mui| exk| yva| nfl| ssc| mkt| xno| tgv| unc| zxf| pcj| tma| fel| lgo| amj| gen| eiz| nhl| xgg| icn| xhs| jey| xrd|