プラスチックには、特にコストと省エネの側面.に基づいて、さまざまな利点がありません。.プラスチックの密度は通常0 . 83と2.2g/cm3の間です。アルミニウムは2.7g/cm3で、プラスチックよりも高くなっています。
プラスチック製の成形と加工性能は優れており、製品の複雑な形状は成形であり、大量生産、高生産効率、低コスト、同じ品質の部品の品質を使用するためのさまざまな成形方法を使用できます。
したがって、自動車産業によって、特に3つの石油危機の発生と石油資源の枯渇の増加により、重量を減らし、エネルギー消費要件を減らすための車は、自動車の快適性、安全性、美学、自動車のプラスチック部品の量が年までに増加しています{0}.
加熱されたときの動作と、繰り返し成形処理可能性を持っているかどうかに応じて、プラスチックは熱形成と熱セット{.の2つのカテゴリに分類できます。前者は、さまざまな方法で成形および処理することができ、{1}}}}の処理を繰り返します。同時に熱溶融成形による後者、硬化反応、3次元メッシュ構造の形成、および熱は溶けません、温度が分解温度を超えて破壊されると、溶媒中の溶媒が溶解しませんが、再現性がありません.
熱可塑性科学は、耐熱性、機械的特性とコスト、市場規模.エンジニアリングプラスチックに応じて、一般的なプラスチックおよびエンジニアリングプラスチックに分割できます。熱プラスチックのクラスの構造材料として.
エンジニアリングプラスチックは、一般的なエンジニアリングプラスチックと高性能エンジニアリングプラスチックに分割できます.高性能エンジニアリングプラスチック150度を超える.の長期熱耐性温度. . .、ホモポリマーと呼ばれるプラスチックと呼ばれるプラスチックのモノマー重合により、pp .}}}} compolysと呼ばれるプラスチックのプラスチックのモノマー重合によってABS(アクリロニトリル - ブタジエン - スチレン共重合体)、E / P(エチレンプロピレンコポリマー)、EPDM(EPDM).などの共重合体。
ホモポリマー樹脂には、以下に示す構造に似た分子鎖があります。

コポリマー樹脂には、以下に示す構造に似た分子鎖があります。

産業は、2つ以上のプラスチックとプラスチック、プラスチック、プラスチック、ゴムによってもよく使用され、巨視的な非相を形成します。通常は、PC / ABS、ABS / PVCなどのポリマー共重合体またはポリマー合金と呼ばれる多成分多相材料の顕微鏡相分離.}}
