超临界流体提取原理
产品简介POTOP®超临界微孔发泡双阶螺杆挤出实验线主要由一台22mm双螺杆挤出机,一台φ35单螺杆挤出机,一套超临界注入工作站,主要用于聚合物超临界气体发泡、改性、混合、挤出成型的研究和实验,为开发创新结构和功能性材料提供必要的数据。要求该设备能用于超临界N2/CO2烷烃发泡塑料的多方面科研工作,结合一套单螺杆挤出机、多层共挤模头和相应辅机实现多层片材共挤。2、主要性能及特点、挤出机采用伺服电机驱动,低压电器及控制系统均为进口产品,挤出机塑化良好、运行稳定、一致性好;、选用国际品牌熔体压力、温度传感器,测试数据精度高;、基于计算机的测控系统与友好的操作界面,操控方便、功能更强大;、紧急停机装置与各种安全保护,保障操作人员安全。 挤出流延成套设备多少钱 PLA流延膜机,普同 连续发泡挤出实验线 挤出成型机!超临界流体提取原理
芯背膨胀法在对压法的基础上发展,以高注射速度将聚合物注人腔体厚度可变的精密机械,形成固体外层“皮肤”后,模具扩张厚度,压力突然下降诱导零件内部产生泡孔,逐渐达到更低的密度。该工艺能使制品减少表面漩涡痕迹,表层变薄,制品密度更低。此外,由于总厚度的增加,也改善了包括抗弯刚度在内的部分力学性能。展望,微孔发泡注塑成型技术和设备在未来会呈现如下发展趋势:设备复杂性降低。许多大型注塑设备企业开始涉足这--市场,他们迫切需要解决的是如何将微孔发泡技术与客户已有的普通注塑机进行适配,实现低成本的更新改造。设备研发整体朝着降低发泡设备复杂性的方向发展。智能化提升。随着仿真软件和人工智能技术的发展,更加智能、操作友好的控制系统会集成到微孔发泡注塑机中。能进行状态监测、仿真计算、智能控制及可视化呈现的辅助模块在未来也适合应用于更为复杂的微孔发泡注塑过程,在气泡形态稳定性的控制、表面缺陷处理上有所突破。关注环保领域。作为一种绿色塑料加工技术,微孔发泡还可能进一步与塑料循环利用相结合。例如对废弃塑料制品粉碎、再造粒和再发泡;或采用三明治结构将回收的废弃塑料发泡作为内芯等。关注功能材料领域。 上海超临界实验室设备N2/CO2烷烃发泡塑料挤出机报价 超临界共挤片材塑料实验线 广州普同!
拉伸法,用拉伸法生产聚丙烯开孔型多孔膜的简单过程是:聚丙烯首先在高于其熔点10-40C的温度下挤出成膜,然后在无张力的情况下,将其置于该材料熔点以下5~100C的温度范围内冷却,时间不得少于5秒钟,然后将膜冲孔接着控制一定的拉伸比进行拉伸,根据需要可以使用双轴拉伸或多次单轴拉伸获得所需孔的大小后,再将膜在一-定的温度和张力状态下热定型,从而制得所需要的开孔型多孔薄膜。拉伸法和射线法都是制备开孔型多孔材料的新方法,但他们制得的产品是软质薄型制品,在制取硬质或厚壁制品时有--定困难。尽管现在有如上所述的多种成型方法可用来制备聚合物开孔材料,但随着技术的发展,对开孔材料的成型技术提出了更高的要求,如环境友好性要求,不使用有可能对聚合物基体造成污染的添加剂或物质,可以适用于大多数的聚合物材料,微观结构的可控及能够实现连续生产等,要满足这些要求,必须开发新的聚合物开孔材料制备技术,而借助超临界流体技术发泡成型聚合物开孔材料能够满足上述这些要求,因此该技术成为**近的研究热点。它的优点是成型过程不需要挥发性溶剂,环境友好,适于制备生物医用材料(如生化反应器),且几乎所有的热塑性聚合物都适用。
串联挤出系统可通过分别改变两级挤出机的转速来方便地实现系统内压力的调控以保证注入的气体能全部溶解在聚合物中。在温度控制方面,由于分成了两级挤出机第二级挤出机的冷却降温就不会***影响第-级挤出机上注气段的压力。串联挤出系统的第二级挤出机的另一个重要功能是实现聚合物/气体体系均匀冷却。在实际生产加工中,第二级挤出机的设定温度比***级挤出机计量段的温度低(发泡剂的增塑作用使加工温度**降低),恰当的螺杆结构设计使第二级挤出机的输送能力更强(如第二级螺杆直径大于第--级螺杆直径),当***级挤出机以--定的速度向第二级挤出机送料时,第二级挤出机以更低转速即能将输入的物料送出,在充分混合物料的同时延长了物料在温度更低的第二级挤出机内的停留时间,减少了剪切热的产生,使聚合物/气体体系能充分均匀的冷却。此外,为了加工需要可在物料进入模具前进-步冷却。综上所述,串联挤出系统在加工装配、促使气体溶解、熔体均匀冷却和压力控制等方面都具有一定优势,但从节能减耗方面考虑,具有两级挤出机的串联挤出系统并没有优势。动态成型技术在挤出发泡成型中的应用,发明的动态成型技术已取得许多可喜成果。 普同 超临界CO2发泡片材挤出机 挤出实验线 聚合物实验 售后保障!
少数研究者通过共注塑法和减小超临界流体含量法来提升制品的表面质量。共注塑法首先注入不含超临界流体的熔体使其在型腔表面形成冷凝层,然后再注入含超临界流体的熔体使其在芯部发泡,从而避免气泡翻向模具表面。减小超临界流体含量法是通过控制超临界流体饱和量提高形核的活化能,从而降低填充过程中的形核率,阻止气体在熔体前沿发泡,获得优良的表面质量。显然,这两种方法均***影响熔体的发泡,降低了产品的减重量。在注塑工艺中,存在一种注塑方法能够同时减轻制件的重量、提升表面质量和尺寸精度,该方法称为内部气体辅助注塑工艺。在内部气辅注塑成型过程中,首先将一定量的塑料熔体注入到模具型腔,然后将高压辅助气体通过气针注入到塑料熔体内部,接着将高压气体保持一段时间,***撤去高压气体待制件冷却后取出。普同 超临界CO2发泡片材挤出机 聚丙烯发泡机 橡塑实验 规格齐全!超临界流体提取原理
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发泡基本原理,微孔发泡工艺制备微孔泡沫塑料的过程主要包括聚合物/超临界流体均相体系的形成、泡孔成核、长大和冷却定型等四个阶段。首先,在一定的温度和压力下,采用合适的加工方法,将CO2或N2溶解入聚合物基体,以确保形成浓度均匀的聚合物/超临界流体饱和体系;然后,通过改变体系的温度或压力,使溶解在聚合物内部的气体处于过饱和状态,进而在体系内部诱导生成大量的气泡核;接着,稳定存在的气泡核依靠其周围气体的不断扩散而逐渐长大,且在泡孔生长过程中,受到气体浓度、压力和温度等影响,泡孔可能会发生破裂和合并;***,通过降低体系的温度使内部的泡孔冷却定型,从而获得含有大量泡孔的发泡制件。微孔发泡工艺,按照发泡成型过程中采用的设备和成型效率加以区分,微孔发泡工艺主要包括间歇式发泡、挤出发泡和注塑发泡三种发泡工艺。超临界流体提取原理
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