。纳米PMMA主要提高耐热性。其力学强度高于PMMA,其耐候、表面硬度、耐擦伤性、耐化学***性优于聚碳酸酯(PC),可用于光导纤维、光学材料与透明工程塑料等。光学与力学性能优良的耐热级纳米PMMA可用于导光板、透镜、仪表玻璃等。PMMA更适合于翩作新一代的DVD。PMMA比Pc具有成本更低、光学性能更佳的特点,尤其适用于未来使用的短波长激光的高密度存储器的DVD。
它包括化学热处理(渗氮、渗碳、渗金属等);表面涂层(低压等离子喷涂、低压电弧喷涂、激光重熔复合等薄膜镀层、物***相沉积、化学气相沉积等)和非金属涂层技术等。这些用以强化零件或材料表面的技术,赋予零件耐高温、防腐蚀、耐磨损、、防辐射、导电、导磁等各种新的特性。使原来在高速、高温、高压、重载、腐蚀介质环境下工作的零件,提高了可靠性、延长了使用寿命,具有很大的经济意义和推广价值。
聚碳酸酯无色透明,耐热,抗冲击,锂金属表界面处理,阻燃BI级, 在普通使用温度内都有良好的机械性能。聚碳酸酯的耐冲击性能好,折射率高,广东表界面处理,加工性能好,不需要添加剂就具有UL 94 V_0级阻燃性能。PC主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高,对缺口敏感,耐有机***性,耐刮痕性较差,复合材料表界面处理,长期暴露于紫外线中会发黄。PC也和其他树脂- -样,容易受某些的浸蚀。聚碳酸酯的耐磨性差,一些用于易磨损用途的聚 碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。
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