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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 小型流体发泡挤出试验线 塑料挤出机 橡塑实验 规格齐全!泡沫砼发泡机哪家有卖
弹簧止逆,弹簧止逆型注气口这种形式的注气口能够比较大限度防止物料返流,因此非常适合于在不断调试工艺和设备的条件下使用,能够有效地防止注气口堵塞。但这种注气口加工困难,安装要求精度高。同时如果设计不合理还有可能造成注气口自堵塞或弹簧失效等问题,因此在采用这种注气口时,其设计.上需要特别注意。经过多次试验后,我们总结出了各种注气口类型的优缺点,在后续的实验过程中,我们主要采用的是微孔雾化型和稳压针阀型注气口,达到了比较理想的发泡效果。超临界流体注气系统,超临界流体注气系统是PP超临界流体发泡成型技术中所必需的一个关键部分。超临界流体(SupercriticalFluid,简称SCF),是指处于临界温度和临界压力之上的流体,其物理和化学性质介于液体和气体之间。 聚氨酯高压发泡机报价普同 微孔发泡双阶螺杆挤出实验线 片材共挤设备 实验室 厂家直销!
间歇式发泡工艺突出的优点是赋予制品较高的成核密度和较小的泡孔尺寸。此外,其设备简单,投资较低,成型参数少,可控性高。然而发泡气体在聚合物内部扩散时间较长,因此其生产周期长,效率低,多用于小批量生产及实验室理论研究,为其它发泡工艺提供技术指导。挤出发泡,为了提高微孔发泡塑料的制备效率,20世纪90年代成功开发了连续挤出微孔发泡工艺,从而为大规模生产微孔发泡塑料提供了可能。其成型过程如下:首先将塑料颗粒喂入挤出机料简进行熔融;接着采用高压泵注入一定压力和一定质量的超临界流体,熔融聚合物和注入的气体经过螺杆的高速剪切和混炼,得到单--的聚合物/超临界流体均相体系;然后均相体系被输送到口模处,由于口模处的压力突然下降,过饱和的超临界流体便在塑料熔体内部析出成核,形成大量气泡;***挤出的制件经冷却系统快速冷却定型,以防止制件内部泡孔过度长大。
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 超临界发泡挤出机 聚丙烯发泡机 聚合物实验 售后保障!
压降速率,根据经典成核理论,压降速率主要影响泡孔成核,由于泡孔成长与形核相互竞争,从而也会间接影响泡孔生长。采用在线可视化和数值模拟的方法研究了线型聚丙烯在不同降压速率下的发泡行为,发现随压降速率的增加,泡孔数目增加,即形核速率增加,并且泡孔生长速率也增加,这说明压降速率在一定程度上**了泡孔生长的加速度。间歇式发泡工艺中线型聚丙烯泡沫倍率随泄压速率的变化关系,发泡倍率先随压降速率增大而增大,然后逐渐变小。泄压速率过高时,泡孔成核密度***增加,在泡孔生长过程中,大量泡孔的边界相互接触,从而使泡孔的生长受到临近泡孔的限制,增加了泡孔生长的阻力,造成发泡倍率减小。在挤出发泡工艺中,设计不同模口尺寸来控制压降速率,影响泡沫发泡倍率的因素是泡孔优先生长的数量和制件横截面上泡孔的层数。压降速率的升高,-方面抑制了优先生长的泡孔数量,另一方面增加了成核密度,即增加了制品横截面上泡孔的层数,减少了气体的损失,从而发泡倍率随压降速率的升高而增加,以高熔体强度聚丙烯为原料,制备了发泡倍率约为22倍的泡沫。 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!广州普同室内发泡机配比
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国外已由普通的发泡设备转向更适宜进行发泡PP片材挤出的**加工设采用双螺杆挤出机进行聚丙烯挤出发泡时对生产线进行了改进,其采用的双螺杆挤出发泡装置,在同向旋转的啮合螺杆中特殊设计了几段反向流动元件以阻止发泡剂的逃逸和维持较高的熔体压力。挤出机尾端增加的熔体齿轮泵被用于增压和提供用于成核的更高的压力降。在定压和定容的聚丙烯熔体一发泡剂均相溶液进入发泡机头后,由于体系压力的突然降低,造成发泡剂溶解度的突然下降,气相趋于从聚合物相中分离出来,气泡开始成核和增长。聚丙烯发泡材料的泡体结构、密度与气泡成核和增长的速率息息相关。为了控制气泡的成核速率,一些研究者在发泡机头中采用了控制压力降和压力降速率的减压装置,通过改变减压装置的形状和尺寸得到不同的压力降和压力降速率来控制不同的气泡成核速率,从而获得了不同的挤出发泡效果。发泡剂用量对于聚丙烯挤出发泡的影响很大,为了得到质量的发泡材料,尽可能多地在聚丙烯熔体中溶解足够量的发泡剂。在采用物理发泡剂时,为了以精确的压力、温度和流率在聚丙烯熔体中注入物理发泡剂,目前研究大多采用正位移泵来完成发泡剂的定压和定量输送。 泡沫砼发泡机哪家有卖
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