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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。 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!广州普同发泡机料嘴
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。 广州普同发泡机操作普同 微孔发泡双阶螺杆挤出实验线 发泡机 科研用 价格实惠!
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。
有一种辐射方法生产泡沫用高熔体强度弹性聚丙烯的方法,该弹性聚丙烯显示出良好的加工性能和泡沫性能。采用辐射交联法制备了高熔体强度聚丙烯,并对其进行发泡。结果显示,辐射交联可产生凝胶含量高达48%的凝胶,凝胶含量高有利于获得细密均匀的泡孔结构,而且可以提高材料的热稳定性。熔融接枝也是获得高熔体聚丙烯的较为经济、产品性能较为稳定的一种方法。它采用化学自由基引发剂在丙烯聚合物骨架上的自由基位置接上丙烯、乙烯、苯乙烯等第二单体,从而获得一-定支化度的丙烯聚合物。通过反应挤出也可以生产出支化的高熔体强度聚丙烯。共混改性是在PP树脂中掺混其它塑料、橡胶或热塑性弹性体、填料等以达到改善PP某些性能的一种方法。采用共混改性是用于提高PP熔体强度的一-种简单而有效的途径,目前PE共混改性PP是研究的热点。国内PP发泡的理论研究,在提高PP熔体强度方面,在PP中加入自制的熔体强度调节剂研制可发泡的高熔体强度PP。改性PP具有良好的发泡性能,泡孔细小均匀,发泡片材表面平整光滑;采用敏化辐射法研制高熔体强度聚丙烯,不仅提高了熔体强度而且拉伸强度、冲击强度都有较大的提高,其发泡倍率可以达到20倍以上。 普同 连续发泡挤出实验线 塑料挤出机 聚合物实验 售后保障!
高压辅助气体的长时间保压作用还能有效提升发泡制件的表面质量,与常规微孔发泡注塑试样相比,气体辅助微孔发泡注塑试样的粗糙度降低了,表面光泽度提升了。气体辅助微孔发泡试样内部细小均匀的泡孔和外部密实的皮层,使得其抗拉、抗弯和抗冲击性能得到***提升。泡沫塑料是指聚合物基体内含有大量气孔的一类高分子材料。与未发泡材料相比,多孔结构的存在不仅实现了制件的轻量化,还赋予制品优良的隔热、隔声、缓冲和吸附等诸多功能,从而使塑料制品能够满足轻量化和功能化的市场应用需求。泡沫塑料具备的多种优势使其自问世以来便受到业内研究者的关注,迅速成为研究的热点,故其制备技术也在不断革新。早期制备的泡沫塑料(传统泡沫塑料)的泡孔尺寸较大,且制备过程中多采用化学发泡剂或烷烃、氟氯烃类等物理发泡剂。 普同 超临界发泡挤出机 聚丙烯发泡机 聚合物实验 售后保障!广州普同有相发泡机
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挤出机头处聚丙烯的结晶温度非常重要,如果结晶发生在发泡的早期,即发生在溶解的发泡剂刚扩散出熔体而进入成核的气泡,那么较早的固化将使推动气泡增长的气体量不足,气泡增长的动力不够,影响发泡倍率和**终制品的密度;如果结晶的速率过快,也将造成上述情况的发生,而如果保持很高的机头温度,结晶时间较长,则气体向外扩散逃逸的几率增大。因此,合适的结晶温度和结晶速率对稳定性挤出聚丙烯发泡材料具有重要影响。开展聚丙烯非等温结晶行为的研究对制备高发泡倍率的聚丙烯发泡材料具有重要的意义,但目前相关研究的报道较少。使用间歇发泡方法研究了PE-HD/PP共混体系的结晶性能随微孔尺寸及其分布的影响,两种结晶聚合物共混改变了它们的晶体形状,降低了两者的结晶度。结晶度的减小使CO2溶解性和扩散性增大,从而得到更细、更均匀的微孔泡沫材料。 广州普同发泡机料嘴
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