产品信息
聚乳酸(PLA)以玉米、木薯等农作物为原料,经微生物发酵、提取制得乳酸,再经过精制、脱水低聚、高温裂解、聚合而成。PLA具有优异的生物降解性,废弃后一年内能被土壤中的微生物完全降解,生成CO2和水,对环境不产生污染。PLA本身属脂肪族聚酯,具有通用高分子材料的基本特性,有着良好的机械加工性能,收缩率低,能够胜任大多数合成塑料的用途,被广泛用于制作包装材料、一次性餐具、家电外壳、纤维、3D耗材等。
PLA加工的首要问题是PLA颗粒物料的干燥,如果PLA中含水量高,在加工过程中PLA会发生降解,导致摩尔质量下降,影响制品的力学强度和拉伸模量。出厂后在包装袋或储存罐中的PLA的水分小于0.025%。PLA树脂需要储存在于燥的条件下,一般要密封保存直到使用前。加工过程中PLA的含水量要求小于0.010%,因此使用前需要进一步干燥。PLA在100℃需要干燥3 h以上才可使用。无定形的PLA必须在50℃以下干燥,因为其熔点较低。
注射模具加工用PLA通常要求熔融温度不要太高,否则熔融黏度太高,需要提高加工温度,而高温下容易裂解,导致摩尔质量和力学性能的降低。PLA熔点一般控制在145~175℃。控制的方法是调节聚乳酸的旋光纯度,即在左旋聚乳酸单体(LLA)中加入少量的右旋聚乳酸单体(DLA),这样可以控制PLA的结晶度,也就控制了PLA的熔点。另外可以采用加入增塑剂的方法,降低PLA熔点。例如日本岛津注射模具用PLA的熔点仅在145~155℃,美国cargil -dow公司的PLA熔点为120~170℃。
4032D 物性表
基本信息 |
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特性 |
光学性能 可更新资源 可切削 耐油性能
耐油脂性能 生物可降解 弯折及捻度持久性
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用途 |
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形式 |
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加工方法 |
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物理性能 |
额定值 |
单位制 |
测试方法 |
密度 |
1.24 |
g/cm3 |
ASTM D1505 |
薄膜 |
额定值 |
单位制 |
测试方法 |
薄膜厚度 - 经测试 |
25 |
μm |
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割线模量 |
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ASTM D882 |
MD : 25 μm |
3450 |
MPa |
ASTM D882 |
TD : 25 μm |
3790 |
MPa |
ASTM D882 |
抗张强度 |
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ASTM D882 |
MD : 屈服, 25 μm |
103 |
MPa |
ASTM D882 |
TD : 屈服, 25 μm |
145 |
MPa |
ASTM D882 |
伸长率 |
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ASTM D882 |
MD : 断裂, 25 μm |
180 |
% |
ASTM D882 |
TD : 断裂, 25 μm |
100 |
% |
ASTM D882 |
埃尔曼多夫抗撕强度 |
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ASTM D1922 |
MD : 25 μm |
17 |
g |
ASTM D1922 |
TD : 25 μm |
14 |
g |
ASTM D1922 |
二氧化碳传输速率 |
2850 |
cm3/m2/24 hr |
内部方法 |
透氧率 |
675 |
cm3/m2/24 hr |
ASTM D1434 |
水气透过率 |
380 |
g·mm/m2/atm/24 hr |
ASTM F1249 |
Spencer Impact |
2.50 |
J |
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热性能 |
额定值 |
单位制 |
测试方法 |
结晶峰温度 (DSC) |
155 到 170 |
°C |
ASTM D3418 |
光学性能 |
额定值 |
单位制 |
测试方法 |
光泽度(20°, 25.4 μm) |
90 |
|
ASTM D2457 |
雾度(25.4 μm) |
2.1 |
% |
ASTM D1003 |
挤出 |
额定值 |
单位制 |
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干燥温度 |
79.4 |
°C |
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干燥时间 |
4.0 |
hr |
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建议的最大水分含量 |
0.025 |
% |
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料筒1区温度 |
179 |
°C |
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料筒2区温度 |
191 |
°C |
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料筒3区温度 |
199 |
°C |
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接头温度 |
199 |
°C |
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熔体温度 |
202 到 218 |
°C |
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口模温度 |
199 |
°C |
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挤压说明 |
Screw Speed 20-100 rpm |


