Hőre lágyuló
Lágyabbá válik, és fűtött állapotban is áramlik, és a hűtés kemény lesz. Ez a folyamat megfordítható és megismételhető.
Polietilén, polipropilén, polivinil-klorid, polisztirol, polioximetilén, polikarbonát, poliamid, akril, egyéb poliolefinek és kopolimerek, agglomerátumok, polifenilén-éterek, klórozott poliéterek stb.
A hőre lágyuló anyagban a gyanta molekuláris láncai lineárisak vagy elágazóak, és a molekuláris láncok között nincs kémiai kötés, amely fűtött állapotban lágyítja az áramlást. A keményedés hűtési folyamata fizikai változás.
Termoset műanyag
Az első fűtést követően az áramlás lágyulhat, bizonyos hőmérsékletre melegíthető, és a kémiai reakciót térhálósodás és keményedés megkeményíti. Ez a változás visszafordíthatatlan, majd újra felmelegítve már nem pihenhet.
Ennek a tulajdonságnak köszönhetően az öntési folyamat az első melegítés idején a lágyítóáramlás alkalmazásával, az üreg megnedvesedése alatt nyomás alatt van, és megszilárdul egy meghatározott alakú és méretű termékké. Ezt az anyagot hőre keményedő műanyagnak nevezik.
A hőre keményedő műanyag gyanta megkötése előtt lineáris vagy elágazó, és kémiai kötést képez a molekuláris láncok között a megszilárdulás után, amely egy háromdimenziós hálózati struktúra lesz, amely nemcsak olvad, hanem nem oldható oldószerben.
A fenolos, aldehid, melamin, epoxi, telítetlen poliészter, szilikon és más műanyagok mind hőre keményedő műanyagok.
Elsősorban hőszigetelésre, kopásállóságra, szigetelésre, nagyfeszültségű ellenállásra és egyéb, durva környezetben használt műanyagokra használják, amelyek többsége hőre keményedő műanyagok. A legelterjedtebbek a wok pan kezelők és a nagy és kisfeszültségű elektromos készülékek.
