流动树脂特点
1. 美塑树脂的特点
A.微创 。牙体缺损几乎不用备牙便具有超强的粘接力。并且符合现代口腔医学的微创理回念。在做贴面及牙体答缺损的过程中仅仅需要全瓷贴面备牙量的1/2即可。
B.逼真 。HRi因其分层固化,所以拥有所有人类牙齿对于光线的反射及折射,做出来的修复真假难辨,肉眼几乎无法察觉。适合前牙美学修复。
C.即刻。几乎所有龋齿充填项目及小部分牙体缺损都可以随治随走。贴面及嵌体等口外制作也仅需要1--2天时间。
D.高强度。HRi的无机物填料比例达到80%,表面处理部分具有高折射率的纳米氧化锆(重量比12%),内含有高折射率的新型玻璃填料(重量比68%)。所以拥有超高强度。 HRi的维氏硬度是700MPa,铸瓷全冠是240-550MPa。二氧化锆全瓷冠强度是900-1100MPa。而高强度树脂如3M纳米树脂z350XT,其强度为300MPa左右。E.适应范围广泛。HRi几乎可以胜任所有的牙体缺损。因其价格昂贵,故常用于要求较高的前牙美学修复。 价格昂贵。HRi作为世界顶级口腔美学材料,因其材料成本为同等重量黄金价格的两倍,非常昂贵,故只为全球高端美学口腔门诊及人群服务。
2. 树脂塑料的特点有哪些呢
树脂与塑料的区别: 1、塑料:是指以树脂(或在加工过程中用单体直接聚版合)为主要成分,权以增塑剂、填充剂、润滑剂,着色剂等添加剂为辅助成分,在加工过程中能流动成型的材料,也可以说是以树脂为主要原料而具有可塑性的材料及其制品。塑料一般是指成品,如塑料杯、塑料碗等。 2、树脂:是指原料,如聚乙烯树脂、聚丙烯树脂、聚酯树脂等,但一般情况下塑料和树脂两个名词可以通用。所以,可以说,塑料就是树脂,树脂就是塑料。 由此可见,树脂是塑料的原材料之一,塑料是树脂的成品。 或者说,未成型的是树脂,成型后为塑料。
3. 丙烯酸树脂的特点
热塑性丙烯酸树脂来在成膜源过程中不发生进一步交联,因此它的相对分子量较大,具有良好的保光保色性、耐水耐化学性、干燥快、施工方便,易于施工重涂和返工,制备铝粉漆时铝粉的白度、定位性好。热塑性丙烯酸树脂在汽车、电器、机械、建筑等领域应用广泛。
热固性丙烯酸树脂是指在结构中带有一定的官能团,在制漆时通过和加入的氨基树脂、环氧树脂、聚氨酯等中的官能团反应形成网状结构,热固性树脂一般相对分子量较低。热固性丙烯酸涂料有优异的丰满度、光泽、硬度、耐溶剂性、耐候性、在高温烘烤时不变色、不返黄。最重要的应用是和氨基树脂配合制成氨基-丙烯酸烤漆,目前在汽车、摩托车、自行车、卷钢等产品上应用十分广泛。
4. 不饱和树脂的特性
不饱和聚酯树脂,常用于物体表面加厚、固化,使用时如同刷油漆一般,层层加叠,固化过程释放苯乙烯等有害气体,一般是由不饱和二元酸二元醇或者饱和二元酸不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。具体分物理性质和化学性质。
物理性质:
⑴耐热性。绝大多数不饱和聚酯树脂的热变形温度都在50~60℃,一些耐热性好的树脂则可达120℃。红热膨胀系数α1为(130~150)×10-6℃。
⑵力学性能。不饱和聚酯树脂具有较高的拉伸、弯曲、压缩等强度。
⑶耐化学腐蚀性能。不饱和聚酯树脂耐水、稀酸、稀碱的性能较好,耐有机溶剂的性能差,同时,树脂的耐化学腐蚀性能随其化学结构和几何开关的不同,可以有很大的差异。
⑷介电性能。不饱和聚酸树脂的介电性能良好。[2]
化学性质
不饱和聚酯是具有多功能团的线型高分子化合物,在其骨架主链上具有聚酯链键和不饱和双键,而在大分子链两端各带有羧基和羟基。
主链上的双键可以和乙烯基单体发生共聚交联反应,使不饱和聚酯树脂从可溶、可熔状态转变成不溶、不熔状态。
主链上的酯键可以发生水解反应,酸或碱可以加速该反应。若与苯乙烯共聚交联后,则可以大大地降低水解反应的发生。
在酸性介质中,水解是可逆的,不完全的,所以,聚酯能耐酸性介质的侵蚀;在碱性介质中,由于形成了共振稳定的羧酸根阴离子,水解成为不可逆的,所以聚酯耐碱性较差。
聚酯链末端上的羧基可以和碱土金属氧化物或氢氧化物[例如MgO,CaO,Ca(OH)2等]反应,使不饱和聚酯分子链扩展,最终有可能形成络合物。分子链扩展可使起始粘度为0.1~1.0Pa·s粘性液体状树脂,在短时间内粘度剧增至103Pa·s以上,直至成为不能流动的、不粘手的类似凝胶状物。树脂处于这一状态时并未交联,在合适的溶剂中仍可溶解,加热时有良好的流动性。
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5. 热塑性树脂的特性
可反复加热软化、冷却固化的一大类合成树脂(也包括常见的天然树脂回)。这类树脂在答常温下为高分子量固体,是线型或带少量支链的聚合物,分子间无交联,仅借助范德瓦耳斯力或氢键互相吸引。在成型加工过程中,树脂经加压加热即软化和流动,不发生化学交联,可以在模具内赋形,经冷却定型,制得所需形状的制品。在反复受热过程中,分子结构基本上不发生变化,当温度过高、时间过长时,则会发生降解或分解。这些都是与热固性树脂相区别的特征。 热塑性树脂的电性能按其大分子的极性不同可分成以下几类:
(1)非极性的 这类树脂如聚乙烯、聚丁二烯、聚四氟乙烯等。
(2)弱极性的 这类树脂如聚苯乙烯、聚异丁烯、天然橡胶等。
(3)极性的 这类树脂如聚氯乙烯、聚乙酸乙烯酯、聚酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯等。
(4)强极性的 这类树脂如聚酯。
非极性树脂具有优异的绝缘性能,对腐蚀性介质稳定,可作为高频率的电解质。弱极性与极性的树脂可用于中频率的电工技术。强极性树脂只能作为低频率的介电体 溶解性能
本树脂产品溶解于芳香类、脂肪类、酯类及酮类溶剂。
混溶性能
本树脂产品可与碳五石油树脂、EVA等互熔生产热熔标漆。
6. 树脂材料的特点及硬度是怎么样的(做模型的)
通常树脂材料固化前需要添加一点塑化剂,不然和玻璃一样很脆.塑化剂太多就会比较软.需要提前做几次试样观察效果.
7. 不饱和聚酯树脂的特点和缺点是什么
不饱和聚酯树脂特点:
一种热固性树脂,当其在热或引发剂的作用版下,可固化成为权一种不溶不融的高分子网状聚合物。
用途,除了混合填料等作为浇铸制品使用外,还跟玻纤等浸润固化后成为一种复合材料,俗称“玻璃钢”
玻璃钢就有许多显著的优点:
质量轻,强度高,价格低廉,制备工艺多种多样,可制备许多金属材料不能实现的异型件
缺点:模量低,即刚性不够,
耐老化相比工程塑料或金属差
有收缩性,时间久了,制品会有变形
最初阶段固化不够完全,制品有气味的时间长
8. CAST树脂是什么~~~主要物理特性和化学特性是什么
Cast树脂其实就来是日本的HEI-CAST树脂,自是无发泡聚亚胺酯树脂的简称,有A剂和B剂,两个调配的时候需要重量比相同才能调配。颜色是白色,重量比较轻,非常有弹性,可塑性也非常的棒,细节的表现最好的材质。但是价格较比其他材质的贵。
9. 树脂工艺品的特点
随着圣诞节,元旦节的到来,龙年也即将到了,在喜庆的节日里,想龙腾四海,龙腾虎跃,生龙活虎,如龙似虎,鱼跃龙门,龙马精神,龙断可登(谓可经营得利。龙,通“垄”)吗?家中装饰是否想摆上有关“龙”的工艺品呢,现在就教您如何辨别树脂工艺品的好坏吧?
仿玉树脂工艺品以其具有中国传统吉祥文化的造型和精致的做工而深受广大消费者的青睐。然而,制作仿玉树脂工艺品却是要许多技术和材料的,下面讲解一下仿玉树脂工艺品制作的流程以及需要什么材料。
仿玉工艺品的制作流程,简单来说就是雕刻、开模、做模种,这是批量生产前的标准样件准备过程,完成之后就使用开的模具进行灌浆、修补、抛光、彩绘、包装。
仿玉工艺品制作需要的材料主要有水晶树脂、氢氧化铝、固化剂、催化剂、色浆(翠绿、柠檬黄、深红等),每种材料都非常关键,材料的好坏关系到做出来的产品质量。如何辨别仿玉工艺品的好坏,举一个简单的例子——大白菜工艺品,您可以把大白菜工艺品放在太阳下面暴晒两天,如果两天以后还是一颗大白菜,那么恭喜您!如果两天后成了一颗大黄菜,那么就杯具了。。
科宝化工的工艺品树脂做出来的工艺品在湖南省是出了名的好,可以搞只您在买工艺品的时候,辨别各种树脂工艺品的好坏。最后,一分价钱一分货,请各位注意咯。
10. 树脂有哪些再生方式,有些什么特点
树脂再生是离子交换水处理中很重要的一环。
影响再生效果 的因素很多,如再生方式,再生剂的种类、纯度、用量,再生液 的浓度、流速、温度等。要取得好的再生效果,必须进行调整试 验,确定最优的再生条件。
再生方式按再生液流向与运行时水流方向分为顺流、对流和 分流三种。
顺流再生是指再生液流向与运行时水流方向一致的再生方 式,通常是自上而下流动。再生方式采用顺流时,由于再生液首先接触到的是上部完全失效的树脂,所以这一部分树脂得到了很 好的再生。
当再生液再往下流与交换器底部树脂接触时,再生液 中已经积累了大量被置换出来的离子,严重影响了交换树脂的再 生程度,使这部分树脂没有得到充分的再生,影响了出水水质。 如果要提高这部分树脂的再生程度,就要增加再生剂的用量。
对流再生指再生液流向与运行时水流方向是相对的。
习惯上 将运行时水流向下流动,再生液向上流动的水处理工艺称逆流再 生工艺。将运行时水向上流,床层浮动;再生时再生液向下流的 水处理工艺称浮动床工艺。对流再生可使出水端树脂层再生度最 高,出水水质好。
再生方式采用逆流时,由于交换器底部树脂总 是和新鲜的再生剂相接触,所以可以达到很高的再生程度,运行 时水最后和这部分再生程度高的树脂接触,保证了出水水质。
采 用逆流再生时,交换器上部树脂再生程度差,虽然它首先与进水 接触,但由于水中从树脂交换下来离子含量少,所以还是可以进 行离子交换的,这部分树脂的交换容量仍可以得到充分的发挥。 因此这种再生方式比较优越,使用得也比较广泛。
分流再生是指再生液自交换器的上端和下端同时进入,由树 脂层中间的排水装置排出,运行时水自上而下流过床层。
这种交 换器上部床层采用顺流再生工艺,下部床层采用对流再生工艺。