超临界流体伪临界点

时间:2021年08月24日 来源:

    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。 普同 超临界CO2发泡片材挤出机 挤出成型机 橡塑成型设备 操作简单!超临界流体伪临界点

聚丙烯气体辅助微孔发泡注塑工艺研究,微孔发泡注塑成型技术能够节约原材料和减轻制件重量,但目前采用该技术成型的塑件不仅减重有限,而且由于泡孔的引入,塑件的外观质量和力学性能也受到一定程度的影响。在微孔发泡注塑成型工艺中,聚合物/超临界流体均相体系是在密闭的模具型腔内进行发泡的,这在一定程度上抑制了熔体的膨胀,从而导致微孔发泡塑件的减重效果有限,比较大减重量一般在20%以内。因此,为了提高发泡注塑件的减重量,需要为均相体系提供更为自由的发泡空间。基于这种策略,开合模技术被引入到微孔发泡注塑成型工艺中,该技术采用局部抽芯或有限位的开模结构为均相体系提供额外的发泡空间,从而***提高减重效果,且可通过改变开模距离来调控减重量。超临界流体色谱法的特点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!

    对PS添加CO2和N2及Ar进行了挤出发泡实验,研究了成核剂的影响。发现成核剂并不能***改变发泡性质,泡孔尺寸和发泡密度。然而,采用吸热型发泡剂能够稳定机头压力波动。尽管如此,升温挤出法仍有不足。首先对耐温性差的聚合物材料不易使用,其次在熔融塑化加工温度之.上的可升温范围并不大,因而难于得到足够的引发成核的驱动力。针对这种情况,设计出一种喷嘴引发装置,利用熔体流过喷嘴所产生的瞬时压力降OP来引发气核,尽管该装置需要较高的机头压力以及流量受到一定限制,但实验证明其效果很好。对连续挤出微孔聚合物的研究表明,应该在工艺过程中更为关注的是超临界流体注入后的体系的混合程度,并通过适当方法(升温或降压)引发体系的热力学不稳定状态,以产生气核及控制泡孔增长(定型)等。工艺参数对成型过程的影响,许多研究工作是为了了解操作工艺条件对泡孔结构的影响,而泡孔形成及其结构主要取决于成核和长大机理,因此大部分的研究是针对操作条件和泡孔结构之间的关系进行的。非均相成核是在聚合物熔体中存在添加剂,由于聚合物熔体不能完全浸润其表面,这些小间隙就成为形成泡孔核的位置。

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。普同 超临界流体微型挤出实验台 超临界流体发泡 橡塑实验 规格齐全!

    注气装置须能够以恒流量方式注气才能保证瞬时注入的气体量不会变化,才能精确控制注入的气量,这就对注气装置提出了一定的要求,注气装置须配置合适的流量计以及在一定的压力下能够实现精确控制.防止熔体堵住注气口,一是通过设计恰当的结构,二是通过恰当的操作方式。在注气口结构设计方面,有的是采用带阀门的注射器,用简单的弹簧加载的球形阀结构,当超临界流体发泡剂注入机筒时,阀门打开,没有超临界流体注入时,阀门关闭,以防止聚合物熔体流进发泡剂输送管道内,在注气管道和机筒注气口的联接处采用多孔陶瓷材料,这种陶瓷具有很高的孔院率,且孔径为微米级气体通过该微孔结构的陶瓷材料进入到熔体内。生产过程中,只要保持注气压力大于机简内压力熔体就不会进入到注气系统内。在操作方式上为了不使熔体堵住注气口,通常先注入气体再加入物料,在加工结束时,不要立即关掉注气装置待清料结束后再停止注气。.在连续挤出发泡成型中,对传统的挤出系统提出了较高的要求,主要体现在螺杆结构设计.加工、冷却系统设计等。串联挤出系统使发泡成型较易实现但在节能减耗上却没有任何优势。新技术的应用,给发泡成型在节能减耗方面带来了希望,动态成型技术引入复合力场。 普同 N2/CO2烷烃发泡塑料挤出机 微孔发泡实验 实验室 厂家直销!超临界流体色谱法的特点

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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。 超临界流体伪临界点

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