超临界流体萃取实例

时间:2021年11月19日 来源:

    在20世纪80年代初期,聚合物微发泡材料概念**初的提出是希望在聚合物基体中引入大量比聚合物原已存在的缺陷尺度更小的空隙,从而能够在降**品质量的同时提高其刚性,并不对强度等性能造成明显的影响。这种工艺制备的微发泡材料孔径一-般小于104m,尤其突出的是泡孔密度非常高,达到109~1015个/cm尽管已经开发了很多种聚合物发泡材料的制备方法,但随着技术的发展,人们对发泡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或环境造成污染的发泡剂和添加剂,成型工艺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。而采用微发泡技术成型聚合物微孔材料能够满足上述这些要求,因此也成为**近的研究热点。聚合物微发泡材料的制备过程可分为3个阶段,首先是将高浓度的非反应性气体(主要是二氧化碳或氮气)溶解到聚合物中,并形成聚合物/气体的单相溶液;然后,通过改变温度或压力等条件使体系处于热力学的不稳定状态,此时气体在溶液中的溶解度下降;由于气体平衡浓度的降低,从而在聚合物基体中形成大量的气泡核,然后逐渐长大形成微小的泡孔。普同 微孔发泡双阶螺杆挤出实验线 双阶螺杆挤出机 聚合物实验 售后保障!超临界流体萃取实例

    对常规塑料加工设备进行更新换代、提高产量、效率和自控水平的研究。目前国外塑料异型材的挤出速度为4-8m/min,双向拉伸膜牵引速度为450m/min,而国内相应的速度则*为。对现有设备进行更新换代的改造,投资少,可以起到四两拨千斤的作加强CAD/CAE/CAM技术在塑料工业中的应用研究,该研究可使橡塑机械的设计从费时、费钱的经验设计,试车修改的模式提高到准确、快速、高精度的现代化水平,从而使我国的挤出成型装备制造业在激烈的国际竞争中取胜。在线检测及自动控制技术的研究,发达国家的数字、智能控制和激光测试及伺服系统技术已成熟,挤出机组可以实现全线联机控制,并与在线检测装置相连,根据采集和储存的信号实现反馈控制,保证了工艺条件的稳定,提高了产品的精度。此外电器元件的可靠性研究也不容忽视,国产设备故障率高的一个重要原因就是电控系统的可靠性太差。积极发展高效.节能、环保型挤出成型装置,限制发展生产能力,过剩的长线产品,淘汰耗能、耗材高和污染环境严重的产品。以天然植物纤维和废弃塑料为主要原料的木塑复合制品挤出技术与装备的研究应予以足够重视,在PS、PE挤出发泡生产中限制使用氟利昂的设备,淘汰超薄型(小于)塑料袋生产设备。 超临界流体色谱仪器公司普同 微孔发泡双阶螺杆挤出实验线 双螺杆挤出机 试产设备 制作精良!

    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。

    液压系统与注塑设备是相对**的体系,在这里不做具体展开。辅助系统,通过微孔发泡注塑制作的产品在表面性能和力学性能可能有缺陷。针对这个问题,常采用共注射模塑、快速热循环、绝缘涂层法、气体对压和芯背膨胀法等加以改善,注塑机中会相应增加辅助系统。共注射模塑是传统的改善产品表面的方式,在微孔发泡中也有运用。实心-微孔材料共注射成型设备能够解决产品表面缺陷的问题。它增设了固体表层塑料的注射筒。在加工时,先注射实心塑料作为表皮,然后注射发泡塑料作为制品芯部,***以实心材料封口;循环加热法能提高模具和聚合物熔体之间的界面温度以保证表面的质量,同时避免长时间升温影响成核发泡,减少能耗浪费。采用电磁感应加热与水冷相结合的方法,实现了快速的、***于模具表面的温度控制,可消除涡流痕迹。薄膜绝缘涂层法则是通过在模具的内表面添加不同厚度的聚四氟乙烯隔热薄膜,将界面温度保持在熔融温度以上;气体对压法即将模腔内气压升高,使得聚合物在填充过程中被限制发泡。一旦模腔被完全填充,表面层冷却,再减压发泡。该方法还能用来控制核的生长。应用了气体对压法。 普同 微孔发泡双阶螺杆挤出实验线 烷烃发泡机 橡塑实验 规格齐全!

气体辅助微孔发泡注塑成型工艺,气体辅助微孔发泡注塑成型工艺(GAMIM)的工艺原理工艺过程分为四个步骤:闭合模具,向型腔内注射一定量的聚合物/超临界流体均相体系(熔体)。该过程中熔体的发泡与微孔发泡注塑过程完全相同,即均相体系注入型腔后,由于压力降的作用,过饱和的超临界流体开始析出并发泡。由于型腔内熔体压力在熔体流动方向上呈现不均匀分布,从而引起熔体内部发泡不均匀。该阶段产生的泡孔随熔体流动受到剪切作用而发生变形,越靠近模壁的泡孔所受剪切作用越强烈,变形越严重,且在流动过程中,由于泉涌流场的作用,泡孔被翻向型腔表面,形成表面泡痕。高压辅助气体的引入能够推动熔体继续充填模腔,从而减少了熔体充满模腔所用的注射量,即增加了发泡制件的减重量。普同 N2/CO2烷烃发泡挤出实验线 发泡成型机 实验室 厂家直销!超临界流体相变计算

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    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。 超临界流体萃取实例

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