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采用差示扫描量热技术、X-射线衍射和高级流变扩展系统(ARES)测试分析不同聚丙烯共混体系:高熔体强度聚丙烯/线性低密度聚乙烯(HMSPP/LLDPE),等规聚丙烯1超高分子量聚乙烯(iPP/UHMWPE)的结晶特性和流变特性;并在自行研制的超临界流体挤出发泡实验装置上分别对两种共混体系进行挤出发泡试验,初步探讨PP的开孔发泡性能,研究挤出工艺参数对发泡材料表观密度、泡孔结构和开孔率的影响;***分析讨论两种共混体系相应的开孔发泡机理。对于HMSPP/LLDPE共混体系,LLDPE的结晶温度明显低于HMSPP的,熔体冷却过程中达到HMSPP结晶温度时,LLDPE还处于类液体的熔体状态,且HMSPP的黏弹性高于LLDPE的,表现出***的弹性行为。LLDPE的加入使HMSPP发泡的平均泡孔直径减小,泡孔密度增大,表观密度减小,开孔率升高,达到80%以上。UHMWPE的加入提高了PP的结晶温度,拓宽了PP的结晶温区。iPP/UHMWPE共混体系在较高温度下结晶,使其弹性模量增大,表现出更好的粘弹性行为.UHMWPE的加入使PP发泡倍率升高到30倍以上,表观密度降到',平均泡孔直径减小,泡孔密度达到107数量级,开孔率升高,达到70%以上。 普同 微孔发泡双阶螺杆挤出实验线 超临界发泡设备 高校 质量可靠!小型发泡机定做价格
在气泡增长的***阶段,聚丙烯的熔体弹性要足够高以阻止气泡出现破裂。因此聚丙烯熔体在不同温度和应变速率下的黏度和熔体弹性是聚丙烯挤出发泡的关键,过低的黏度和熔体弹性将使聚丙烯挤出发泡的窗口变窄,无法控制气泡的稳定增长,得到质量的发泡样品。近几年的研究结果表明:在通用聚丙烯中添加一-定量的支化聚丙烯是提高其可发泡性的一.种行之有效的方法,添加少量的高熔体强度聚丙烯,通用聚丙烯即可表现出一定的应变硬化行为和适度的熔体弹性,可以阻止气泡增长中的塌陷,拓宽加工窗口,提高发泡倍率,获得质量的PP发泡材料。这种共混方法是目前具有工业意义的一-种方式。超临界CO2气体用于聚合物挤出发泡的实验研究采用同向双螺杆挤出机加单螺杆挤出机的复合系统,研究超临界CO2在PE/PS混合物的挤出发泡过程中对粘度和形态特性的影响;研究了超临界CO2和N2发泡剂对含有线性和支链PP树脂的结晶化影响;研究了支化和线性PP混合物的发泡行为,考察了支化PP挤出发泡过程中胀大率和泡孔密度***增长的影响因素。 湖北高压发泡机结构普同 N2/CO2烷烃发泡塑料挤出机 发泡成型机 高校 质量可靠!
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。
在挤出发泡工艺中,模口温度相当于间歇式发泡工艺中的发泡温度,同样对聚丙烯发泡倍率影响很大。在研究温度范围内,发现随模口温度的降低,聚丙烯的发泡倍率呈上升趋势,但以线型聚丙烯为原料制备的泡沫的发泡倍率均低于3倍。在更宽温度范围内对聚丙烯的发泡行为进行研究,发现聚丙烯泡沫的发泡倍率随着温度的变化呈“山峰”型变化趋势,对于纯的线型聚丙烯合适的发泡温度窗口*为155-158°C,在该区间内泡沫的比较大发泡倍率为,这说明在挤出发泡工艺中的线型聚丙烯加工温度窗口同样比较狭窄。对于聚丙烯而言,在结晶前其粘弹性随温度变化不敏感,因此降温过程中聚丙烯在较宽的温度范围内发泡时泡孔容易坍塌,造成发泡气体逃逸,发泡倍率较小。而聚丙烯结晶速率又比较快,当温度降低到一定值时,聚丙烯很快发生结晶,使得熔体刚性增加,发泡难于进行。上述两个因素共同导致了线型聚丙烯较窄的加工温度窗口。事实上,在挤出发泡工艺中,口模温度难于精确控制,因此以纯的线型聚丙烯为原料,采用挤出发泡工艺制备大倍率泡沫具有较大难度。 普同 微孔发泡双阶螺杆挤出实验线 发泡机 科研用 价格实惠!
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。 普同 流体挤出发泡成型机 流体挤出机 聚合物实验 售后保障!陕西聚氨酯发泡机检修
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超临界流体发泡成型的国内外研究进展,采用超临界流体制备微孔聚合物的基本原理是超临界流体高度饱和的聚合物熔体/气体混合体系,在其冷却过程中产生极大的热力学不稳定性,通过控制混合体系的压力和温度,从而在聚合物熔体中形成大量的以超临界介质为泡核的微孔结构材料。用SCF制备聚合物泡沫可以大体上分为温度诱导、溶剂诱导和压力诱导的相分离,其中压力诱导发泡是**触感和**有潜力的技术,因为它的相变速度很快且没有压力梯度,而温度和溶剂诱导过程需要仔细考虑温度梯度和扩散势垒。在90年代后期,利用超临界流体制备微发泡材料技术得到了***的应用,利用超临界流体制备微孔聚合物的方法主要有:分步升温法、快速降压法、挤出成型法和注射成型法。分步升温法的基本原理是将处于过饱和状态的聚合物样品升温到聚合物基体玻璃化温度(Tg)之上,使聚合物处于高弹态,此时气核引发增长,并通过淬火等方法使泡孔定型。其基本步骤为:首先使用超临界CO2在高压釜内饱和样品,达到饱和后,卸压降温到标准实验条件,***在高于纯样品Tg温度的甘油浴中发泡。 小型发泡机定做价格
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