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控制PET結晶度時,調整溫度的具體范圍是多少?
控制PET結晶度時,調整溫度的具體范圍及其作用如下:
### 1. **結晶溫度范圍(核心影響溫度)**
- **120~220℃**:這是PET的主要結晶溫度區間。在此范圍內,溫度越高,分子鏈活動能力越強,結晶速率越快,結晶度也越高;反之,低溫會抑制結晶,降低結晶度。
- **細分區間**:
- **140~180℃**:結晶速率較高,易形成中等尺寸晶體,適合需要平衡力學性能與加工效率的場景。
- **180~220℃**:高溫下晶體生長更充分,可形成厚晶體,但需注意避免過度結晶導致材料脆性增加。
### 2. **玻璃化轉變溫度(Tg)**
- **約65~80℃**:PET的玻璃化轉變溫度在此范圍。當溫度低于Tg時,分子鏈段固化,無法運動,結晶過程停止。因此,快速冷卻至Tg以下(如急冷工藝)可有效抑制結晶,獲得低結晶度的透明制品。
### 3. **加工過程中的溫度控制**
- **干燥溫度**:
- **120~160℃**(攪拌式結晶機):用于預結晶和干燥原料,提高結晶度。
- **160~180℃**(除濕干燥):進一步降低含水率,同時促進部分結晶。
- **模具溫度**:
- **80~120℃**:通過控制模具溫度調節冷卻速率。較高模具溫度(如100~120℃)減緩冷卻,利于結晶;較低溫度(如80~100℃)則抑制結晶。
- **吹塑拉伸溫度**:
- **90~110℃**(玻璃化溫度與結晶溫度之間):此區間PET呈高彈態,避免結晶過早形成,確保拉伸過程中分子鏈有序排列,同時控制*終結晶度。
### 4. **其他關鍵溫度**
- **熔點(Tm)**:**225~260℃**,PET在此溫度以上完全熔融。加工溫度需高于熔點,但過高會導致降解,影響結晶度及材料性能。
通過精準調控上述溫度范圍,可有效控制PET結晶度,滿足不同制品的性能需求(如高透明、耐高溫等)。例如,生產透明片材時,需快速冷卻至Tg以下;而制造耐高溫制品時,則需在結晶溫度范圍內緩慢冷卻或進行熱處理。