классификация разновидностей, таблица и свойства пластика
Использование искусственных материалов с момента их открытия набирает всё большую популярность. К ним относятся и пластмассы, первая из которых была изобретена в 1855 году. Тогда перед англичанином Александром Парксом стояла задача найти аналог слоновой кости, применяемой при изготовлении шаров для бильярда. За более чем полтора века благодаря открытиям ученых появилось множество различных видов пластмасс.
Определение и классификация пластмасс
Пластмассы — материалы на основе высокомолекулярных органических или синтетических соединений, образованные в результате превращения природных продуктов или их синтеза. Такие материалы принимают заданную форму под воздействием температур и давления, а после охлаждения сохраняют её.
В зависимости от свойств и характеристик существует разделение видов пластмасс на группы. По взаимодействию с высокими температурами
- Термореактивные (реактопласты) — при повторном нагревании после изготовления теряют свойство плавиться и свои качества. Имеют высокую теплостойкость. К реактопластам относят материалы на основе таких смол, как карбамидо-формальдегидные, полиэфирные, эпоксидные и фенолформальдегидные.
- Термопластичные — теплостойкость и прочность таких пластмасс незначительна, при нагревании они вновь становятся пластичны и размягчаются. К термопластам относятся: сополимер стирола, полиоксиметилен, полиметилметакрилат, поливинилацетат и другие.
- Эластомеры — нерастворимы и неплавкие, как и термореактивные пластмассы. Отличаются эластичностью и гибкостью даже при повышенных температурах. К этой группе относятся силиконы, каучуки, полиуретан.
Вместе с перечисленными типами применяют их смеси, именуемые «бленды» (blends). В таких случаях характеристики материала зависят от используемых пропорций.
Физико-механические свойства определяют принадлежность материала к эластикам или пластикам. Эластики поддаются деформации и растяжению и способны восстанавливать форму. Пластики же разделяют на три вида:
- Мягкие. Имеют низкий модуль упругости и обратимую деформацию.
- Полужесткие. Упругие материалы со средним модулем упругости, имеют кристаллическую структуру.
- Жёсткие. Твёрдые материалы, модуль упругости высокий, структура аморфная.
По факту использования дополнительных компонентов или их отсутствия пластмассы бывают гомогенными, имеющими однородную структуру, и гетерогенными, имеющие в составе другие вещества. Последние разделяются на несколько групп:
- Ненаполненные. Имеют в составе полимер, пластификатор и стабилизатор.
- Газонаполненные. При их производстве используют газообразующие вещества и различные газы.
- Наполненные. Имеют порошкообразные, волокнистые или слоистые наполнители.
По происхождению полимера, выступающего основой, пластмассы разделяют на синтетические или природные. К природным полимерам относят полисахариды, нуклеиновые кислоты, белки, натуральный каучук и другие. Сырьём для синтетических служат уголь, природный газ и нефть.
Маркировка изделий
Обозначение типа и особенностей материала принято наносить в виде штампа на тыльной части рядом с датой изготовления. Для маркировки используют характерные скобки или символ треугольника, составленного из трёх стрелок. В скобках указывается основной компонент, его вариант, наполнители или усилители и доля их содержания. Обозначение с помощью треугольного символа включает в себя буквенное сокращение заглавными латинскими буквами под символом и числовой идентификационный код разновидности пластмассы внутри треугольника. Разобраться, какие бывают пластмассы, и определить их маркировку поможет таблица международных кодов утилизации:
- Полиэтилентерефталат. Применим при производстве тары для воды и соков, обивки, упаковочных материалов. Обозначается PET.
- Полиэтилен высокой плотности. Из него изготавливают одноразовую посуду, игрушки, пищевые контейнеры. Маркируется как PE HD или HDPE.
- Полиэтилен с маркировкой PEBD и BD PE. Имеет низкую плотность, из него делают компакт-диски, мусорные и другие пакеты, брезентовые покрытия, линолеум.
- Полипропилен. Материал используется для производства упаковок, различных труб, игрушек. Применим в автомобилестроении. Маркировка — PP.
- Полистирол. PS. Из него производят теплоизоляционные покрытия, игрушки, ручки, изоляционные плёнки.
- Под этим номером, согласно международным кодам, располагается группа пластмасс, не включённых в предыдущие группы и имеющих обозначение OTHER или О. В большинстве случаев это материалы из поликарбоната, который может иметь в составе бисфенол-А. Это вещество способно выделяться при нагревании, а попадая в организм человека, может вызвать гормональный сбой.
Прочие виды
Существует ряд материалов, не включённых в приведённую таблицу видов пластмасс, но также относящиеся к пластику. Большая их часть создана при помощи добавления тканей, асбеста, стекловолокна.
Так, в строительстве используют полимербетоны, представляющие собой композиционную пластмассу с волокнистыми наполнителями, компенсирующими хрупкость. Наиболее качественными считаются такие смеси на основе эпоксидных смол. Ещё один распространённый вид стройматериалов — стеклопластик. Его основой выступают специальные ткани или волокна, связанные полимером. Упомянутые эпоксидные смолы, которые тоже относятся к пластику, применяются в радиотехнике, они служат изоляционным материалом в трансформаторах и других электрических приборах.
Ввиду ряда преимуществ пластмассы заменяют множество изделий из металла, дерева и не только. Его применение в разных отраслях — быту, на производстве, в медицине — делает его одним из наиболее распространённых материалов.
Микропластик — Википедия
Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров[1]) частицы пластика[2].
Микропластик — это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм[3][4]. Эти фрагменты попадают в экосистемы из различных источников, включая косметику, одежду и промышленные процессы.
Микропластик накапливается в окружающей среде в больших количествах, особенно в водных и морских экосистемах.
Пластик разлагается медленно, обычно сотни и даже тысячи лет. Это увеличивает вероятность попадания и накопления микропластика в телах и тканях многих организмов[5][6]. Полный цикл и движение микропластика в окружающей среде ещё не известны, но в настоящее время проводятся исследования для изучения этого вопроса.
Микропластик попадает в окружающую среду двумя путями [1][7]:
- «промышленный» (первичный) — гранулы или порошок, который добавляют в косметику, бытовую химию, средства гигиены, а также используемый при производстве тканей, автомобильных шин и т. д.,
- «природный» (вторичный) — пластмассовые предметы, которые распадаются на мелкие кусочки под воздействием окружающей среды.
Первичный[править | править код]
Первичный микропластик возникает при износе автомобильных шин и некоторых видов дорожного покрытия и краски.
Шарики на основе полиэтилена в зубной пастеЗа каждые 100 километров езды от автомобильных шин стирается примерно 20 граммов пластиковой пыли. Считается, что около двух третей первичного микропластика смывается с дорог (по другим данным, 90 %[2]), и ещё примерно 25 % попадает в канализацию при каждой стирке синтетических тканей, от которых отслаиваются сотни тысяч микроволокон.
Кроме того, небольшие частицы теряются во время производства пластика[1]. В косметику (например, в зубную пасту, гели для душа, помады, кремы, шампуни, дезодоранты, спреи для волос, средства для мытья посуды, порошки[2] — от 1 до 90 %) и в промышленные чистящие средства для лучшего эффекта часто добавляют мелкие пластиковые гранулы. Во время использования эти частицы смываются в канализацию вместе со сточными водами.
Вторичный[править | править код]
Этот вид микропластика появляется из крупного пластикового мусора. Это продукт распада пакетов, одноразовой посуды, бутылок и других отходов, которые постепенно распадаются на всё более мелкие кусочки, при этом сохраняя свою молекулярную структуру.
Микропластик в отложениях рекКак показали исследования, в организмах морской фауны находится большое количество частиц микропластика. Кроме того, микропластик содержится в 83 % образцов водопроводной воды по всему миру (в США — 94 % [8][9])[10][11]. Частицы пластика обнаружены в упакованной морской соли, пиве[12][7].
Австрийские учёные обнаружили частицы микропластика в фекалиях жителей восьми стран мира[13] (Финляндии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, России, Великобритании и Австрии). В каждом из образцов обнаружено в среднем 20 частиц пластика на 10 грамм биоматериала.
Микропластик обнаружен в рыбе, дождевых червях и других видах животных[14][12][15].
Ежегодно в мировой океан попадает около восьми миллионов тонн пластикового мусора. 67 % пластикового мусора, попадающего в океан, приносят с собой 20 рек, в основном — азиатских[16][7].
Согласно данным гидроэкологов из Helmholtz Center for Environmental Research в Лейпциге, 90 процентов всего пластика в Мировом океане протекает всего через 10 рек. Все они проходят через густонаселённые районы; восемь из них — в Азии и две в Африке. Больше всего пластика в океан попадает из реки Янцзы в Китае
Микроволокна пластика составляют от 15 % до 31 % от общего количества загрязняющей океан пластмассы, что составляет около 9,5 млн тонн микропластика в год[18].
Пробы микропластикаЕжегодно средний американец съедает и вдыхает более 70 000 пластиковых частиц[19].
Неизвестно, способны ли частицы микропластика проникать в кровоток, лимфатическую систему и поражать органы. Исследования на животных показывают, что микропластик может повреждать кишечник и печень[20][21][11][22]. Теоретически частицы размером меньше 150 микрон (а особенно меньше 50 микрон) способны проходить через стенку кишечника и проникать в клетки крови и органы[14][11].
Согласно некоторым исследованиям, проглоченные частицы микропластика повреждают внутренние органы, а также выделяют внутри организма опасные химические вещества — от бисфенола А (БФA), негативно влияющего на эндокринные органы, до пестицидов. Это нарушает защитные функции организма и останавливает рост и размножение клеток[12][23]. Частицы микропластика могут приводить к образованию тромбов[12][23].
Многие компоненты пластика отрицательно влияют на эндокринную систему[14][11].
По словам президента Австрийского общества гастроэнтерологии доктора Герберта Тильга, микропластик, возможно, — один из факторов, способствующих воспалению кишечника и даже раку толстой кишки.
С другой стороны, Всемирная организация здравоохранения не считает микропластик в питьевой воде угрозой здоровью[24][25].
Чтобы минимизировать попадание микропластика в организм, учёные предлагают использовать фильтры (в частности, фильтр обратного осмоса для воды и HEPA-фильтры для воздуха). Рекомендуется избегать пластиковых бутылок и контейнеров для пищи[11].
Однако даже при таком подходе не удастся избежать всего микропластика, который нас окружает[11].
В начале 2019 года правительство Евросоюза запретило добавлять в продукты все виды пластика. В первую очередь это относится к косметической индустрии. Производителям придётся заменить пластик на биологическую альтернативу[2].
- ↑ 1 2 3 Елизавета Куренщикова. В новостях все время пишут про микропластик в воде, даже водопроводной. Он очень вреден? (неопр.). meduza.
- ↑ 1 2 3 4 Елена Копченкова. В новостях все время пишут про микропластик в воде, даже водопроводной. Он очень вреден? (неопр.). recyclemag.ru (18 марта 2019).
- ↑ Arthur, Courtney; Baker, Joel; Bamford, Holly. Proceedings of the International Research Workshop on the Occurrence, Effects and Fate of Microplastic Marine Debris (англ.) // NOAA Technical Memorandum : journal. — 2009. — January.
- ↑ Collignon, Amandine; Hecq, Jean-Henri; Galgani, François; Collard, France; Goffart, Anne. Annual variation in neustonic micro- and meso-plastic particles and zooplankton in the Bay of Calvi (Mediterranean–Corsica) (англ.) // Marine Pollution Bulletin : journal. — 2014. — Vol. 79, no. 1—2. — P. 293—298. — DOI:10.1016/j.marpolbul.2013.11.023. — PMID 24360334.
- ↑ Grossman, Elizabeth. How Plastics from Your Clothes Can End up in Your Fish (англ.) // Time : journal. — 2015. — 15 January.
- ↑ How Long Does it Take Trash to Decompose, 4Ocean (20 января 2017). Архивировано 25 сентября 2018 года.
- ↑ 1 2 3 Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2018 СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ: ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. — 2018. — ISBN 9251306907.
- ↑ Plastic Particles Common in Tap Water, Beer, and Salt (неопр.). University of Minnesota School of Public Health.
- ↑ INVISIBLES The plastic inside us (англ.). orbmedia.org.
- ↑ Plastic fibres found in tap water around the world, study reveals (англ.). The Guardian.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Алла Салькова. Предвестник рака: в кале землян нашли микропластик (неопр.). gazeta.ru/ (23 октября 2018).
- ↑ 1 2 3 4 Дарья Гернер. Тихий убийца: как микропластик вызывает болезни и останавливает репродукцию живых организмов (неопр.). https://hightech.fm.
- ↑ Linh Anh Cat. Microplastics Hurt Gut Health (неопр.). Forbes.
- ↑ 1 2 3 Andrea Thompson. From Fish to Humans, A Microplastic Invasion May Be Taking a Toll (англ.). Scientific American (September 4, 2018).
- ↑ Prachi Patel. Stemming the Plastic Tide: 10 Rivers Contribute Most of the Plastic in the Oceans (неопр.). scientificamerican.com.
- ↑ aurent C. M. Lebreton, Joost van der Zwet, Jan-Willem Damsteeg, Boyan Slat, Anthony Andrady & Julia Reisser. River plastic emissions to the world’s oceans (неопр.). nature.com.
- ↑ Southeast Asia Ripe For New Approaches to Microplastic Glut, Climate Change (англ.). Radio Free Asia.
- ↑ Ученые: микропластик в океане стал частью пищевой цепи (неопр.). bbc (22 февраля 2017).
- ↑ MANDY OAKLANDER. Americans Eat and Inhale Over 70,000 Plastic Particles Each Year According to a New Analysis (англ.). https://time.com (JUNE 6, 2019).
- ↑ Ruxia Qiao et al. Science of The Total Environment: Microplastics induce intestinal inflammation, oxidative stress, and disorders of metabolome and microbiome in zebrafish (англ.) (20 April 2019).
- ↑ Zhiqin Wan et al. Effects of polystyrene microplastics on the composition of the microbiome and metabolism in larval zebrafish (англ.). sciencedirect.com (February 2019).
- ↑ Frederic Gallo et al. Marine litter plastics and microplastics and their toxic chemicals components: the need for urgent preventive measures (неопр.). ncbi.nlm.nih.gov. Environmental Sciences Europe.
- ↑ 1 2 Anna Kärrman, Christine Schönlau, Magnus Engwall. Exposure and Effects of Microplastics on Wildlife (неопр.). naturvardsverket.se. y Swedish Environmental Protection Agency.
- ↑ World Health Organization. Microplastics in drinking-water (неопр.). https://www.who.int.
- ↑ ВОЗ не считает микропластик в питьевой воде угрозой здоровью (неопр.). DW.
Пластик HIPS от FDPlast.
ВИДЕО ПО ПЕЧАТИ ПЛАСТИКОМ HIPS : https://youtu.be/pO0VCzKRdK0КРАТКО (для тех кому лень читать): Заказал две катушки пластика HIPS от FDPlast. Белый и черный цвет. Для белого удалось подобрать оптимальные настройки печати и добиться приличных результатов. (Подробнее ниже) Для черного цвета нет (как расслаивался, так и расслаивается).
Подробнее:
На днях приобрел новый для себя тип пластика HIPS от компании FDPlast. Этот пластик представляет из себя ударопрочный полистирол из которого в частности изготавливается одноразовая посуда. Натуральный цвет этого пластика- белоснежны, что естественное выделяет его среди других пластиков (например у ABS для достижения белоснежности используются красители).
В интернете достаточно мало информации по данному пластику. В основном он указывается как материал для поддержек так как его можно удалить химическим путем, растворив в Лимонене. Как основной материал для печати упоминается редко. Прочитав все статьи, которые нашел я так и не смог определиться с настройками печати. Более менее было ясно, что температура печати стартует от 240 градусов.
Я по случаю заказал две катушки переходного пластика. Пришли белый и черный цвета. Первоначальные эксперименты разочаровали, потому что оба цвета давали недостаточно хорошее качество, детали слоились, спекаемость была отвратительная.
Поднимая температуру дошел до 265 градусов. В итоге для белого цвета этого оказалось достаточно. Температура при печати колеблется в районе 260-265 градусов и этого вполне достаточно. Слои свариваются превосходно. Температуры стола в 95-100 градусов тоже в полне достаточно.
Однако я был еще не до конца удовлетворен. При печати наблюдались пропуски слоев, которые портили внешний вид изделия.
Первое, что пришло в голову — это недостаточная экструзия пластика. Выставил параметр FLOW на 105 %. И это немедленно дало свои плоды. Пропусков стало гораздо меньше, однако они не исчезли совсем.Понаблюдав немного за процессом печати Выявил еще одну проблему. Те характеристики ретракта, которые я выставляю для PLA (4.5 мм при скорости 45 мм/с) для этого пластика оказались чрезмерными. Пластик просто не успевал возвращаться в экструдер и печатать, отсюда и пропуски (особенно это видно на морде совы, в месте. где как раз много ретракта). Обудв выставлял на 35%.
В итоге снизил ретракт практически до нуля (1 мм при скорости 20 мм/с) и качество стало меня полностью удовлетворять.
Конечно подобные настройки ретракта приводят к тому, что в некоторых местах появляются сопли, но характеристики этого пластика таковы. что он очень легко шлифуется и срезается, поэтому очистить модель от артефактов дело нескольких минут, при это не остается практически никаких следов.PS: К большому сожалению черный цвет так и не удалось довести до ума. Если у кого-то есть опыт печати черным цветом HIPS просьба поделиться в комментариях.
Виды автомобильных пластиков
В состав современных автомобилей входит около 120 килограмм деталей, сделанных из различных видов пластика.
Термин пластики (пластмассы) описывает группу химических соединений называемых полимерами. Пластик получается нагреванием углеводородов. Используется катализатор, чтобы разбить большие молекулы на маленькие. Этот процесс называется крэкинг. Маленькие молекулы, такие как этилен, пропилен, бутан и другие называются мономерами. Большинство пластиков сделано из углеводородов, взятых из природных ископаемых (газа, нефти и других). Осуществляется химическое соединение мономеров и создание полимеров. Размер и структура молекул полимеров определяют свойства пластиков.
Существует два базовых типа пластика, которые применяются в автомобилестроении – термопластики и термореактивные пластики. Термопластики плавятся от воздействия высокой температуры, а при остывании снова затвердевают.
Термореактивные пластики никогда не плавятся и не размягчаются от температуры (не меняют форму).
Термопластики
Термопластики – это название пластиков, состоящих из разделённых разветвлённых макромолекул, которые, однако, не связаны друг с другом.
Из-за своих многочисленных положительных свойств, термопластики являются наиболее часто используемыми пластиками в автомобильной индустрии.
Термопластики могут быть расплавлены и использованы снова много раз. Это важный аспект экологичности. Термопластики являются идеальным материалом для переработки. Новые детали могут быть сделаны из старых.
Термореактивные пластики (реактопласты)
При изготовлении изделий из термореактивных пластиков происходит необратимая реакция.
Эти пластики нельзя сваривать, растворять или растягивать, как эластомеры.
Термореактивные материалы очень прочные и стойкие к высокой температуре. Они, к примеру, используются в подкапотном пространстве, рядом с двигателем.
Смеси пластиков (сплавы)
Смеси (например, такие как PP+EPDM) чаще всего используются в дополнение к чистым формам. Смешиваются два разных типа пластика. При смешивании двух типов пластика, их свойства объединяются, и получается новый тип пластика. Этот процесс похож на смешивание металлов и получение сплавов с новыми свойствами. Кроме того, многие пластиковые детали при изготовлении усиливаются стекловолокном.
Как определить тип пластика?
Определение типа пластика необходимо для выбора способа ремонта и видов материалов, необходимых для этого.
- Тип пластика можно определить по буквенному обозначению на обратной стороне пластиковой детали. Это самый надёжный и точный способ. С обратной стороны есть несколько латинских букв — сокращение от названия пластика. Иногда дополнительные буквенные и цифровые обозначения показывают наличие различных добавок к пластику. Могут также отмечаться дополнительные свойства базового пластика (например HD-High Density, высокая плотность), а также смеси пластиков (знаком «+» тип пластика после него). Ниже в статье будут перечислены наиболее часто встречающиеся сокращения и их расшифровка. Если по каким-то причинам нет возможности определить тип пластика по коду, то можно это сделать, проделав тест.
- Тест с водой. Отрежьте маленькую полоску снизу бампера. Очистите её от загрязнений и краски, чтобы получить «голый» пластик. Поместите его в ёмкость с водой. Если пластик не тонет, то это PE, PP, PP + EPDM (термопластики). Из этих пластиков сделано 80% бамперов. 15% — это реактопласты (PUR/TPUR), которые потонут в воде. Остальные 5% — xenoy/polycarbonate. Такой пластик можно найти на некоторых Мерседесах и старых Фордах. Он очень жёсткий и при погружении в воду он потонет. Стоит сделать замечание, что некоторые смеси пластиков могут потонуть, хотя являются термопластиками, но в основном этот тест работает.
- Тест огнём определяет принадлежность к тому или другому типу пластика по размеру пламени, его цвету и типу дыма. Ввиду того, что в состав современных пластиковых деталей автомобиля входят различные добавки, этот тест не всегда помогает определить тип пластика правильно, поэтому мы его рассматривать не будем.
В то время как несколько видов пластика может использоваться в машине, три основных типа составляют 65% всего пластика, используемого в автомобиле: PP — полипропилен (32%), PU/PUR полиуретан (17%) и PVC — поливинилхлорид (16%).
Итак, рассмотрим наиболее часто используемые в автомобилях типы пластиков.
Типы автомобильных пластиков
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) — термопластик
Твёрдый, прочный и негибкий пластик. Он имеет высокую прочность благодаря компоненту бутадиену, а твёрдость и негибкость благодаря акрилонитрилу.
Этот пластик обязательно должен быть покрыт защитным покрытием, так как на него разрушительно действуют ультрафиолетовые лучи.
Применение: Корпуса зеркал заднего вида, колпаки колёс, автомобильные панели приборов, радиаторные решётки, молдинги, обрамления фар.
Совет по ремонту: Оптимальным методом ремонта является склеивание специальным клеем (к примеру, PlastiFix). Если применяется сваривание, то его можно дополнять эпоксидной смолой со стекловолокном (с обратной стороны) для повышения прочности.
ABS/MAT — реактопласт
Это пластик ABS, усиленный стекловолокном.
Применение: Пластиковые панели кузова.
EPDM (Ethylen-propylene-diene-monomer) — реактопласт
Часто используется в сплаве с полипропиленом (PP) для изготовления бамперов.
Применение: Ударопрочные вставки бампера, бампера (PP+ EPDM).
PA (Polyamide (Nylon)) — реактопласт
Умеренно жёсткий или жёсткий пластик. Хорошо шлифуется. Известен как нейлон.
Является стойким к органическим растворителям. Имеет высокую сопротивляемость к истиранию.
Применение: Пластмассовые внешние детали отделки кузова, декоративные колпаки колёс, лючки бензобака, радиаторные бачки, корпуса фар, корпус боковых зеркал, пластиковые части двигателя.
Совет по ремонту: Нагревайте пластик феном перед началом сваривания. Присадочный пруток должен смешиваться с ремонтируемым пластиком.
PC (Polycarbonate) — термопластик
У этого пластика высокая ударопрочность, даже при очень низких температурах.
Применение: Бампера, радиаторные решётки, приборная панель, корпуса фар.
Совет по ремонту: Перед сваривание пластик лучше нагреть феном.
PPO (Polyphenylene oxide) — реактопласт
Имеет хорошую стойкость к высокой температуре и высокую ударопрочность. Редко используется в чистой форме из-за сложности технологического процесса.
Применение: Хромированные пластиковые детали, решётки радиатора, обрамление фар.
PE (Polyethylene) — термопластик
Умеренно эластичный, обычно полупрозрачный пластик.
Полиэтилен имеет высокую ударопрочность и хорошо выдерживает воздействие кислот, спиртов и нефтепродуктов.
Может быть двух типов – полиэтилен низкой плотности (PE-LD) и полиэтилен высокой плотности (PE-HD).
Применение: Подкрылки, облицовка салона, расширительные бачки, бачки для «омывайки», подкрылки, бензобаки (делаются из полиэтилена высокой плотности PE- HD).
Совет по ремонту: Нужно помнить, что на это этот вид пластика имеет плохую адгезию к ремонтным материалам и краске.
PP (Polypropylene) — термопластик
Умеренно гибкий пластик, устойчивый к воздействию химически активных жидкостей. Инертен к ультрафиолетовым лучам. Полипропилен имеет относительно слабую ударопрочность.
Применение: бампера (обычно смесь с EPDM), изоляция проводки, корпуса аккумуляторов, подкрылки, уплотнители салона, облицовка салона, панель приборов.
Совет по ремонту: Перед нанесением грунтов или лакокрасочных материалов требуется предварительно применять специальный грунт для пластика для увеличения адгезии.
PU/PUR (Polyurethane) — реактопласт
Полиуретан очень износостойкий, гибкий и прочный пластик. Он может быть изготовлен твёрдым, как шар для бойлинга, а также таким мягким, как стирательный ластик.
Этот пластик представляет собой структурную пену, твёрдость и эластичность которой может варьироваться. Эластичный полиуретан может восстанавливать первоначальную форму даже после длительного физического воздействия.
Применение: Бампера, подкрылки, пластиковые накладки кузова, элементы отделки салона, панели приборов, сидения (вспененный полиуретан).
Совет по ремонту: При сваривании не нужно нагревать и пытаться расплавить ремонтируемый пластик. Расплавленный присадочный пруток нужно помещать в заранее подготовленную V‑образную канавку.
PVC (Polyvinyl chloride) — термопластик
Твёрдый, хорошо шлифуется. Это гибкий пластик, имеет хорошую сопротивляемость к растворителям. Виниловая составляющая даёт хорошую прочность на разрыв, некоторые поливинилхлоридовые пластики эластичные.
Применение: Боковые молдинги дверей, элементы облицовки салона.
Для полноты обзора пластиков, приведу сводную таблицу, имеющую также обозначения других видов пластика.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью