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设计原位可视化装置,在线研究聚丙烯在CO2吸附过程中晶体的熔融行为,以原位观察结果指导线型聚丙烯的升温间歇式发泡实验,直观揭示了升温间歇式发泡工艺中聚丙烯的结晶与其发泡行为之间的关系,并研究了大倍率闭孔泡沫的隔热和压缩性能。研究表明,为保证聚丙烯能够发泡,聚丙烯基体中必须存在一定数量的晶体,在晶体几乎完全熔融的条件下,制备泡沫的发泡倍率达到比较高。在15MPa和154°C的条件下,***以纯的线型聚丙烯制备了发泡倍率高达45倍,密度低至',泡孔尺寸约为49um的大倍率闭孔泡沫,其热导率低至'K'.为制备大倍率开孔聚丙烯泡沫,设计降温间歇式发泡工艺,为揭示该工艺中结晶与发泡之间的关系以及结晶对泡沫开孔的影响机制,采用原位观察方法研究CO2对聚丙烯非等温结晶的影响规律。 普同 小型流体发泡挤出试验线 发泡挤出机 试产设备 制作精良!江苏柜体密封条发泡机
超临界流体的特点主要有:1、密度与液体相近,比一般气体大2个数量级,且临界点附近温度和压力发生微小的变化时,其密度就会发生***的变化。2、介电常数随压力增大而增大,有利于溶解一些低挥发性物质,相应溶质的溶解度可提高5~10个数量级。3、黏度比液体小1个数量级,近似于普通气体,扩散系数比液体大2个数量级,因而有较好的流动性、渗透性和传递性能。使用超临界流体在很大程度上解决了高浓度气体的溶解问题,能够更容易地形成均相的聚合物/气体溶液体系,但由于聚合物与气体之间的相互作用很弱,均相体系的保持只能是在高位能条件下,一旦这种条件无法维持体系就处于热力学的不稳定状态下,就会自发地分相。发泡机发泡用的薄膜超临界微孔发泡双阶螺杆挤出实验线出售 PP片材挤出机 广州普同!
小孔直通,直通式注气口这种形式是**初的设计,其设计思想是希望在气体注入前将其分成多股,增加气体与熔体的接触面积,使其能够更快地溶解进入熔体中。经过实际使用表明,这种注气口形式在大多数条件下也能够实现正常发泡成型,但无法防止物料返流,尤其是未注气而先开主机时,注气口内部容易积料,所以需要经常清理和疏通,防止堵塞。微孔雾化,微孔雾化注气口设计思想是希望气体在流经微小的注入口时,由于压力降而产生雾化效果,从而实现气体的快速溶解。实际使用表明,这种注气口的发泡效果较好,而且在一定程度上能够控制注气量,同时能够很好地防止物料返流进入注气系统。但如果螺杆构型不合理,也会造成内部存料,需要及时清理。针阀稳压,稳压针阀注气口通过在注气口内部加装一根阀针,利用气体的压力实现阀针的上下移动,从而实现气体注入压力的稳定和在-定程度上防止返流。这种注气口非常适合发泡成型,但要求气源的压力要稳定,否则会导致注气量产生波动。
静态混合器的长度约为螺杆直径的6-8倍。在双阶单螺杆挤出发泡生产线中,聚丙烯及相关助剂在主挤出机中进行熔融和混合,发泡剂在主挤出机尾部注入,然后溶有发泡剂的熔体通过连接块被转移至辅挤出机的加料段。采用辅挤出机的目的是为了使溶有发泡剂的熔体冷却至适宜的温度,获得比较好的压力以抑制气泡塌陷。为了达到上述目的,通常挤出机的螺杆剪切混合能力要强,而辅挤出机的螺杆计量段要长,螺槽要深,以实现稳定的低温挤出。尽管单螺杆挤出机在聚丙烯挤出发泡研究中已得到广泛应用,但双螺杆挤出机以其稳定的固体喂料、良好的分散混合和分布混合,均匀的熔体温度分布,是进行聚丙烯挤出发泡的一-种很好的选择。但是,由于双螺杆挤出机是饥饿式喂料,工作压力较低,因此当采用物理发泡剂时,一方面,发泡剂可通过加料斗逃逸,另一方面压力低,溶解在熔体中的发泡剂量少,对气泡成核造成负面影响。因此,采用双螺杆挤出机时,必须要对螺杆进行精心设计以维持适宜的机简压力,阻止发泡剂的逃逸。同时要在挤出机尾部加装聚合物熔体齿轮泵以稳定和提高即将进入发泡机头的熔体压力。 超临界微孔发泡共挤片材挤出机组多少钱 挤出实验线 广州普同!
目前,关于超临界流体技术制备开孔材料的研究的相关报道很少,这方面的研究工作基本还处于空白状态。本研究成果将有助于开孔材料制备研究的进一步发展,推广使用超临界流体技术制备开孔材料。在PP挤出发泡的气泡增长阶段,形成气泡壁的PP熔体受到双向拉伸,经历强烈的拉伸形变,因此聚丙烯熔体的黏弹性对气泡增长的稳定性、泡孔尺寸的均匀性、气泡的塌陷、破裂与否、发泡倍率,**终对发泡制品的性能将产生重要的影响。在气泡增长的初始,要求聚丙烯熔体的黏度要低,以允许气泡进行快速增长;而在随后的增长过程中,黏度必须增加到足够高的水平以保持气泡的增长稳定,如果此时熔体黏度出现下降,则气泡壁将在内压下变得更薄,气泡容易出现塌陷。影响样品泡孔结构和发泡倍率。若此时熔体的黏度增加,则较薄气泡壁的形变将会由于黏度随应力增加而降低,结果得到泡孔尺寸均匀、发泡倍率较高的样品。 普同 小型流体发泡挤出试验线 挤出实验线 高校 质量可靠!广州普同发泡机配置
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对于合适发泡温度窗口的确定,多数研究者均认为发泡上限温度要低于聚丙烯的熔点。以聚丙烯的高压DSC测试结果为依据,**终确定出线型聚丙烯在间歇式发泡工艺中的发泡温度窗口*为4°C,且发泡温度窗口的大小不随发泡压力改变而改变,制备泡沫发泡倍率约为20倍。在研究的温度范围内发现聚丙烯泡沫的发泡倍率随着温度的升高而升高,他们获得泡沫的比较大发泡倍率为。为了拓宽间歇式发泡工艺中线型聚丙烯的发泡温度窗口,研究者对传统的发泡工艺进行了改进。在改进后的间歇式发泡工艺中,聚合物材料首先被加热到其熔点以上,并保温--段时间,确保其完全熔融,然后将温度降低到设定值,再次保温一段时间,使聚合物在该温度下充分吸附高压CO2,***进行泄压发泡。在改进后的发泡工艺中,聚丙烯的发泡温度窗口***增加,发现成型温度窗口可达50°C,温度窗口高至55°C,且发泡倍率则随着发泡温度升高先增加后降低,但获得的比较高发泡倍率低于6倍。 江苏柜体密封条发泡机
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