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时间:2021年08月20日 来源:

    在螺杆向前输送物料的同时,特殊设计的螺杆混合段元件把气体切碎、搅混,使其均匀溶解在聚合物熔体中,形成塑料熔体~气体均相体系。有些设备还会专门设置扩散室进--步均化。由于止回阀和封闭式射咀的存在,均相体系能在高压下保持不发生离析,这是均匀成核的条件。随后,该体系将通过封闭式射咀高速注人已充压缩气体的模腔。模腔内足够高的压力防止气泡在充模阶段生长。充模完成后,型腔内压力骤降,气体在聚合物中形成非常高的过饱和度,极不稳定。高能态分子聚合诱发形成泡核。随着外部压力继续减小,气泡迅速膨胀,直至模腔被充满、物料凝固。相对于普通注射成型,气体的加人导致了系统额外的可变工艺参数,因此微孔发泡注塑成型过程要复杂得多。许忠斌等[5)曾系统地分析了影响微孔塑料注射成型过程的重要工艺参数,包括注射压力、注射时间、熔体温度等。也曾就改变各个工艺参数进行过**终塑料制品力学性能的测试。微孔发泡过程工艺参数的复杂性要求设备的设计者必须深人了解原理,准确控制各部分参数,很大程度利用微孔发泡的优势而减少其负面影响。微孔发泡注塑成型设备典范,注气系统,注气系统即实现发泡剂注人聚合物体系的设备模块。 普同 N2/CO2烷烃发泡塑料挤出机 双阶螺杆挤出机 橡塑成型设备 操作简单!htri超临界流体

熔体流动速率不同的HDPE对PP/HDPE共混体系结晶度、发泡制品的泡孔形态和孔隙率的影响,研究发现共混物的孔隙率和泡孔形态不仅取决于发泡条件和共混物的组成,而且也取决于共混物基体的黏弹特性。在PP中加入聚四氟乙烯来提高PP的挤出发泡性能。熔融混合过程中PTFE在PP熔体中形成许多薄纤维,这些薄纤维增加了发泡体系的熔体强度,提高了泡孔长大过程中的抗破裂能力,所以增加了PP的膨胀率,并提高了PP的发泡性能。螺杆是挤出机的心脏,对于发泡过程来说,螺杆的作用非常重要。针对研究发泡剂和原料的特点,有针对性地设计了**的螺纹元件和螺杆组合,实验结果表明,采用*螺纹元件和螺杆组合能够适应PP超临界流体发泡成型要求,并达到了理想的发泡成型效果。**螺纹元件的设计是根据PP发泡工艺要求而特殊设计的,与常规的双螺杆针对塑料共混改性的要求不同,因此具有一定的特殊性。主要形式及设计原则如下:由于需要防止注入的超临界流体向加料口处返流冒出,因此在注气口的上游需要设计一段高压区,实现熔体密封。在注气口位置,螺杆需要将注入的气体打碎以使其快速溶解进入熔体中,所以有针对性地设计了**的注气元件。超临界流体 代加工超临界微孔发泡双阶螺杆挤出实验线报价 PP片材挤出成型机 广州普同!

由于发泡在受限空间内、高温环境中和复杂流场作用下进行,常规微孔发泡注塑工艺成型的发泡制件往往存在减重小和表面质量、力学性能差的问题,从而限制了发泡注塑制件在汽车轻量化领域的应用。为此,以绿色环保的超临界流体为发泡剂,通过在半熔融态诱导发泡的升温间歇式发泡工艺、非结晶态诱导发泡的降温间歇式发泡工艺和基于增加发泡空间的开合模微孔发泡以及气体辅助微孔发泡注塑工艺分别制备大倍率闭孔聚丙烯泡沫、大倍率开孔聚丙烯泡沫和轻质聚丙烯微孔发泡注塑制件。在此基础上,对闭孔泡沫的隔热和压缩性能、开孔泡沫的吸油性能以及发泡注塑制件的表面质量和力学性能等进行研究。

SCF是指超过了物质的临界温度和临界压力的流体。它既非气态又非液态,但兼具二者优点:具有与液体相近的密度,因而有很强的溶剂强度,同时具有与气体相近的粘度,流动性比液体好得多,传质系数也比液体大得多,且流体的密度、溶剂强度和粘度等性能均可通过压力和温度的变化方便地进行调节,因而有***的应用前景。在过去的十几年里,CO2是很受欢迎的气泡气体,SC一CO2代替了已经禁止使用的对大气臭氧层有严重破坏作用的传统发泡剂CFCs,使发泡过程对环境友好。采用超临界流体发泡成型具有以下优点。超临界流体的传质系数高,可在较短的时间内达到平衡浓度,因而缩短了加工时间,使工业化制备发泡塑料成为可能。例如在早期实验研究中,采用高压N2在室温^下饱和聚苯乙烯样品需要大约72小时的时间,而采用超临界CO2在80C,25MPa下饱和相同的样品*需2~3小时,而且能够达到更高的饱和浓度。在相同温度下,使用超临界流体可达到更高的平衡浓度,因而可得到更高的泡孔密度和更小的泡孔直径。对超临界流体饱和聚合物的研究表明,超临界流体在聚合物中的平衡浓度随压力的升高而增大。超临界微孔发泡双阶螺杆挤出实验线厂家 PP塑料片材挤出机 广州普同!

    通过控制螺杆转速等方式合理地调整机筒内压力,使定量注入的气体能全部溶解到聚合物中。从对传统挤出发泡成型系统的分析可以看出由于螺杆长径比的增加,所需加热面积也增大,再加上冷却损耗的能量,能量消耗非常之大。串联挤出发泡成型系统,串联挤出发泡成型系统,它是由两级挤出系统串联而成。与传统挤出发泡系统相比,由于串联挤出系统结构上的不同而使其在工艺控制上有了***不同。传统挤出发泡系统只有-级挤出机来完成物料熔融、气体与物料混合以及冷却等功能而串联挤出系统将螺杆功能细化分两级实现这些功能.即:***级挤出机进行物料的熔融、发泡剂的注入以及熔体和发泡剂气体的初步混合;第二级挤出机使熔融的物料和发泡剂气体进一步混合形成均相体系同时使均相体系经过第二级挤出机后得到充分、均匀的冷却。与传统的发泡挤出机相比,在结构上由于串联挤出系统将物料的熔融、注气以及混合等功能分成两级挤出机来实现其螺杆长径比可以小很多,.便于加工装配;由于串联挤出系统有两级挤出机物料在机简内混炼历程足够长,其螺杆无需增加特殊结构就可以实现聚合物与发泡剂的充分混合,简化了系统的结构。在压力控制方面。 超临界CO2发泡挤出机工艺 片材挤出机,超临界流体微型挤出实验台 广州普同!超临界流体压强计算

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对注塑级HDPE和注塑级PP共混体系发泡进行研究,HDPE的加入降低了PP的结晶度,使得气体的溶解度增加,聚合物基体的硬度随之降低,泡孔长大的阻力减小,因而易产生均匀细密的泡孔。聚丙烯中引入少量超高分子量聚乙烯的剪切流变性能和拉伸流变性能,添加少量UHMWPE的PP熔体的流变性能与传统PP的截然不同,在低频下,熔体弹性明显增强,松弛时间增大;此外,少量UHMWPE加入,使PP熔体拉伸粘度增大,且出现明显的应变硬化现象,这些流变特性对聚丙烯挤出发泡都非常有利。采用超临界CO2制备聚丙烯开孔发泡材料是一个比较新的研究方向。PP的超临界流体连续挤出开孔发泡的研究是一项涉及物料体系、成型工艺、装备设计等***的系统工程。htri超临界流体

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