




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、毕业设计(论文)译文及原稿译文题目:气泡生长在微孔注塑模具型腔的成型过程Bubblegrowthinmoldcavitiesduringmicrocellularinjection原稿题目:moldingprocesses原稿出处:Springer浙江工业大学之江学院毕业设计(论文)外文翻译浙江工业大学之江学院毕业设计(论文)外文翻译 【Abstract】气泡的成核和生长是在聚合物泡沫生成过程中的关键步骤。泡沫力学性能与聚合物材料内部创建的气泡的大小密切相关,与大多数现有的分析方法一样使用一个恒定的粘度和表面张力来预测气泡的大小。然而,根据实际情况,当聚合物包含气体,粘度和表面张力之间发生变化
2、导致估计和观察的气泡大小有差异。因此,我们制定了一个理论框架,用来提高我们的气泡增长速度和规模的预测,用实验验证我们的理论结果,用注塑机改性使微孔泡沫制品更加完美。KeyWords】气泡生长气泡的增长速度,注塑,微孔发泡制品,高分子发泡,1.简介聚合物是有限的资源。发展中国建已经尽他们最大的努力来减少他们的消费了。其中一个方法就是用聚合物泡沫来代替。用来减少制造聚合物所需的原材料。最初,化学吹塑剂用于创建泡沫材料。但是。由于它是对环境有害的化学物质。最近。一种环保的叫做foamingprocess的微孔泡沫被研发出来。它对环境的影响比前一种少了很多。因为他是用二氧化碳和氮气通过一定的方法合成。
3、最要考虑的一点就是生产微孔泡沫时所产生的机械性能。用微孔泡沫技术的目标是维持标准的机械性能聚合物,同时减少所需的原材料数量。其中一个重要因素是影响微孔泡沫的力学性能。,就像细胞大小,形状,密度对细胞会产生影响一样。当使用注射器超细发泡方法的时候。,管理产品体内气泡的大小和数量用以满足客户的需求是有必要的。对使用超细发泡方法做出来的产品的力学性能测试主要集中在批量测试中使用高压容器。其他断断续续的研究,就像注射方法。在特定情况下完成。就像毛细管模具。因为在制造过程中的许多参数不可控的。虽然许多商业分析仿真工具已经被开发出来用来预测生长在聚合物内的气泡大小。但是分析结果通常与在实际产品中观察到的气
4、泡大小不匹配。这是因为量子理论研究认为聚合物流动对模具内的气泡的增长是有限的。因此,我们提出了一个泡沫模型,其中包括任何气体的增长在模具使用的理论方法,在一个金属试样上观察气泡的实际大小与现有的分析工具的分析出来的结果来为聚合物的流动性和估计技术开发提供更准确的预测。2理论微孔发泡技术传统的发泡技术,利用物理发泡剂和化学发泡剂。诱导异相成核的物质固定在一个网状物上。实际网状物的数量直接关系到增加了成核几率。异质形核产生一个泡沫材料的特点是大并且非均匀,网状大小不均匀乏由于成核速率相对较慢。通常情况下,传统微孔泡沫气泡直径从250微米到1毫米4。微孔泡沫均匀的细胞直径小于100微米。这种细胞结构
5、,只能通过同时获得高数量的核点才能生成。要求非常高的结核率,以及由此产生的一种需要乐趣基波创造大量的核点来改变细胞的方式,微孔泡沫产生当细胞核率都非常高(订单数量级比传统的泡沫过程)和比更大的扩散进入细胞内的发泡剂率。在这些条件下,微孔泡沫的数量极其庞大,将任何微孔泡沫生长发生之前创建的。因此,当发泡剂扩散开始占主导地位泡沫的创造过程中,所有小区站点将开始在同一时间,在大约相同的增长率,特点是材料分布均匀,大小均匀。气泡生长理论核成长过程中的一个关键如下:(1)气体从聚合物扩散到气泡(2)气泡内的压力上升(3)液体聚合物泡沫向外推。向周围的扩大图1显示了越来越多的泡沫。耗尽在L区包围的区域,气
6、体浓度比初始饱和浓度X作为一个大规模转移的结果。球形1扩散的边界是一个地区的地方扩散2跨边界不会发生。要解释气泡的增长,我们需要以下假设:(1)到其中的气体是溶解树脂是不可压缩的(2)确定的扩散边界的大小气泡核数(3)在单位质量的聚合物泡沫树脂保持不变期间增长(4)在液体中的气体被视为一种理想的气体。管质量可以转让的方程式表示使用菲克第二定律的一个球形其中X是气体的浓度,t为时间,D是在熔融聚合物的气体扩散常数。让我们假设这种关系可谓亨利定律,(5)其中,K是亨利定律常数。逊5)_0dr-RB*是临界核半径,铅是在关键的核压力,和R2*临界核扩散的边界。式。(5)和(6)转移边界条件,其中X(
7、T,RB)是可变的,在核生长和R2是在任意时间t的泡沫扩散边界在气体泡沫质量守恒方程:务警施)=伽近讐)“另外,这是在泡沫的气体浓度,假定为理想,可重写为:液体的连续性和运动方程球面坐标的阶段,假设一个常数密度和球对称,2v2dv(12)(13)方程(10)可代入。(12)代入式(13)。(9)其中n粘度,p为密度。_2vdrr面的公式也可以得到使用整体不可分割的连续性方程,方程。(12):其中P0是泡沫和Pl的外部压力在表面的泡沫压力。式代入(15),(18)16)和(17)代入式。(17)和(20)式代入。(19)在实际的发泡过程中,无数的气泡同时成长在有限的空间,使他们的成长不同于泡在无
8、限的空间成长。忽略因聚结合并气泡在有限的空间,每个气泡生长独立的数量每单位质量的气泡是不变的。3.微孔注射气泡生长成型工艺3.1聚合物在气体混合物的粘度变化当加工微孔发泡聚合物产品,最重要的因素之一是流变的具体特点,这是依赖聚合物和作为发泡剂使用的气体混合比例。一般情况下挤出或注塑工艺,粘度变化聚合物的决定的微孔发泡聚合物质量的工艺条件。然而,很少有研究都集中在流变与发泡剂混合气体和聚合物时获得的属性。相反,年初到混合聚合物的研究和发泡剂集中内部产生一个代理,而不是一种惰性气体的化学发泡剂混合气体的流变学特性12。由于柱塞式粘度计在这个早期的研究来检查两个阶段的条件,在毛细管压力曲线是非线性的
9、。1CC-21GRC0%talc0%CO.21QPC0%talc1%CO*21GrC0%talc3%CO.AOQ%0o21QPC20%laic0%CO.1D4ICO月000o21QCC20%t3Jc1%CO,21QPC20%3%CO.Apparentshearrate(s)使用热力学不稳定的细胞的形成在一个单相气体和树脂混合原则背后的微孔发泡。粘度聚合物和气体混合物的变化是重要的模具或模具设计时,它会影响微孔发泡产品的质量。“单相气体和聚合物的混合物的粘度用毛细管流变仪可以测量,但这种小于测量准确测量技术从实际的挤出机或注塑机。因此,在研究和开发微孔发泡过程中,应对气体含量的测量粘度聚合物根据
10、中发现的各种条件实际过程中采用挤出或注射成型机。图2和3的实验结果使用挤出毛细管试验机。-Es注-11一LnCQ5EaJECLa20Cl*C20LejIc;ga*210C20%talc0%gas-laOC20%talcIPogag也200C20Laic1%gasp190C20%talcj%gtjsO200C20%talc3临gas1nuoiao二氧化碳发泡剂对树脂的影响如图不含有滑石粉或20%WT滑石。2。该树脂含有20%WT滑石和1个或3%WT气体显示一个更大的粘度剪切速率下降树脂不含有滑石粉增加33.9%。图显示3的二氧化碳含量对树脂的影响20%,在各种温度下的滑石粉。粘度1%或3%WT气
11、体的树脂在200C为比无气的树脂,在210C。因此,使用前,可以帮助减少流程周期时间。此外,与3%WT气的树脂在190C有比这更高的剪切速率低粘度树脂与无气在210C。因此,该进程温度可以设置更低的高剪切需要率。气体混合物在聚合物的表面张力变化二进制polymer/CO2或界面性质polymer/N2系统已经得到相当的重视,特别是在聚合物领域发泡inwhich二氧化碳和/或N2是利用。然而,很少有研究已经研究了聚合物/表面张力超临界二氧化碳系统。Li等。报道表面紧张的聚苯乙烯(PS)和聚丙烯(PP)用超临界二氧化碳接触在200至230使用的挂件降法13。他们还预测表面紧张的联系与超临界二氧化碳
12、应用聚合物波塞尔发达国家和表面张力理论桑切斯14用线性密度分布的假设然而,他们的预测显示,一些出入在CO2压力范围为0.1至10兆帕斯卡。在本研究中,聚丙烯,聚苯乙烯的表面张力,聚乳酸(PLA)使用一个简单的测量挂件方法用高压细胞,然后波塞尔和桑切斯的预测相比14表面张力理论,采用一种非线性的密度分布表面张力是通过拟合计算在一个平衡状态的实验下降的形状一个使用拉普拉斯方程的理论下降空间毛细作用,。其中,Y是表面张力,R1和R2的主要下降的曲率半径,b为半径在原点下降的曲率,Ap的区别是在两个阶段之间的密度,Z是垂直长度从原点,和G是引力加速常数。图4表示实验三个熔化聚合物接触的结果数据加压二氧
13、化碳。熔融的表面张力polymer/CO2系统减少二氧化碳的压力增加。预测好的协议在5至15兆帕的压力。“表面张力理论结合方程国家是用来预测之间的表面张力熔融聚合物和二氧化碳。密度梯度波塞尔和桑切斯14被用于开发模型关联表面张力15。01111D1520125i34ipTcSsuffrMPn)4.实验注塑机(WOOJIN,EX-120)特别适合发泡微孔过程和配备压力传感器(Dynisco公司,PT462E-10M-6/18)来衡量的压力在进样口桶,以及通过气体注入每桶实时监控改变(见注气压力图5)。每桶长径比L/D=28日,这是比一般的注塑大机器,将彻底气体和聚合物混合。一个高压供气系统压缩氮
14、气,在高达800兆帕。当注塑机开始喂养螺丝开始移动,供气系统收到一个信号,延迟和供应时间,开始自动天然气供应在一个固定的流速进样口。供气压力固定在340栏。它可能提供一个固定的通过使用精确的质量流量计的气体量(Bronkhorst,EL流)通过设置供气在10至20兆帕的压力。内桶的压力测量连接压力传感器的一个指标(Dynisco公司,1290年1月3日)一个截流喷嘴固定在每桶结束保持在气体足够高的压力内的聚合物溶解,使气体和聚合物分为两个阶段。“截流喷嘴采用了液压脚已关闭直到注射开始的基础上,环环相扣从注塑机的信号收到。这项工作所用的材料全部是商业产品和使用没有收到任何进一步的治疗。在实验中的
15、高分子树脂聚丙烯是,这通常是用于汽车内饰后门侧修剪或开关面板等。高纯度的氮气被用作发泡剂。图6显示标准ASTM样品件使用研究气泡的大小。结果与讨论3-D建模是用于比较实际大小估计标本观察的气泡从所提出的模型。图7显示的3-D模拟实际注入条件下的结果。“适用于含气饱和度的压力是15或20兆帕,注射温度为210C,聚合物含有20%的滑石粉。浙江工业大学之江学院毕业设计(论文)外文翻译浙江工业大学之江学院毕业设计(论文)外文翻译 Qdbf-.-Gr(nbFUtt34?Pj2flfl6a-2o103马0忙匚書口坐qqnm024MoldFdliigTiirers图9显示了扫描电子显微镜(SEM)在同一试
16、样在不同位置的图像。气泡的大小不同的时间量聚合物在模具中度过。当聚合物最初注入,饱和度之间的差异经历的气泡和压力的压力由是大气泡附近的聚合物。因此,泡沫增长是大的,因为压力的变化导致泡沫增长相似,在正常大气条件下当聚合物自由生长。然而,走向聚合物注入,泡沫结束增长率下降,因为饱和压力差是小。图10显示的住所之间的关系。在模具和泡沫增长速度相关的饱和压力。更高的饱和压力提供更多的精力去创造更大的同具的气泡。因此,泡沫增长速度为20兆帕的饱和压力工艺条件是大于15兆帕饱和压力工艺条件。6结论控制形成泡沫的方法在聚合物注塑模具是重要的,因为内的聚合物产品,气泡的大小有很大的的产生收缩和机械的影响实力
17、。因此,我们需要预测的一种手段泡沫的特点,认为属性的变化由于在模具的聚合物流设置注射工艺参数和模具设计。大多数现有的分析方法使用一个恒定的粘度和表面张力的大小来预测气泡。根据实际情况,然而,当聚合物含有气体,粘度发生变化和表面张力之间的差异导致估计和观察的气泡大小。我们证明了一个模型使用变量泡沫属性预测气泡尺寸更接近实际观测结果标准分析工具相比。因此,集合基本属性更改数据的应用在注塑过程中的聚合物缺一不可的时候估计所产生的大小泡沫最大限度地实力或减少一个产品的收缩。参考文献V.Kumar,MicrocellularPolymers:NovelMaterialsforthe21stCentury
18、,CellularPolymers,12(3)(1993)207-223.D.Ladin,C.B.Park,S.S.Park,H.E.NaguibandS.W.Cha,StudyofShearandExtensionalViscositiesofBiodegradablePBS/CO2Solutions,J.Cell.Plast.,37(2001)109-148.J.E.Martini,F.A.WaldmanandN.P.Suh,TheProductionandAnalysisofMicrocellularThermoplasticFoams,SPEANTECTechpapers,28(198
19、2)674-676.J.R.YounandN.P.Suh,ProcessingofMicrocellularPolyesterComposites,Polym.Comp.,6(3)(1985)175-180.J.S.ColtonandN.P.Suh,NucleationofMicrocellularFoam:TheoryandPractice,SPEANTECTech.,32(1986)45-47.J.Mulrooney,AnInvestigationofaSorptionApparatustoMeasuretheSolubilityandDiffusivityofaLiquidBlowing
20、AgentinaPolymeratanElevatedPressure,M.A.Sc.Thesis,UniversityofToronto,(1995).P.Zoller,Pressure-Volume-TemperaturePropertiesofThreeWell-CharacterizedLow-DensityPE,J.Appl.Polym.Sci.,23(1978)1051-1056.M.AmonandC.D.Denson,AStudyoftheDynamicsofFoamGrowth,Polym.Eng.Sci.,24(13)(1984)1026-1034.P.L.Durrillan
21、dR.G.Griskey,DiffusionandSolutionofGasesinThermallySoftenedorMoltenPolymers,AIChEJ.,12(6)(1966)1147-1151.S.Y.Hobbs,BubbleGrowthinThermoplasticStructuralFoams,Polym.Eng.Sci.,16(4)(1976)270-275.L.E.Scriven,OntheDynamicsofPhasegrowth,Chem.Eng.Sci.,10(1959)1-13.C.B.Park,A.H.BehraveshandR.D.Venter,LowDen
22、sityMicrocellularFoamProcessinginExtrusionUsingCO2,PolymerEng.Sci.,38(1998)bonDioxideontheInterfacialTensionofPolymerMelts,Ind.Eng.Chem.Res.,43(2004)509-514.14I.C.Sanchez,StatisticalThermodynamicsofBulkandSurfacePropertiesofPolymerMixtures,Macromolecules,17(1980)565-589.15E.Funami,K.Taki,T.Murakami,
23、S.kiharaandM.Ohshima,MeasurementandpredictionofsurfacetensionofpolymerinsupercriticalCO2,SPEConference,(18)(2006)245-251.BubblegrowthinmoldcavitiesduringmicrocellularinjectionmoldingprocessesAbstractBubblenucleationandgrowtharethekeystepsinpolymerfoamgenerationprocesses.Themechanicalpropertiesoffoam
24、polymersarecloselyrelatedtothesizeofthebubblescreatedinsidethematerial,andmostexistinganalysismethodsuseaconstantviscosityandsurfacetensiontopredictthesizeofthebubbles.Underactualsituations,however,whenthepolymercontainsgases,changesoccurintheviscosityandsurfacetensionthatcausediscrepanciesbetweenth
25、eestimatedandobservedbubblesizes.Therefore,wedevelopedatheoreticalframeworktoimproveourbubblegrowthrateandsizepredictions,andexperimentallyverifiedourtheoreticalresultsusinganinjectionmoldingmachinemodified浙江工业大学之江学院毕业设计(论文)外文翻译浙江工业大学之江学院毕业设计(论文)外文翻译 tomakemicrocellularfoamproducts.IntroductionPolym
26、ersarelimitedresources,andconsiderableefforthasbeendirectedtowarddevelopingmethodstoreducetheirconsumption.Onesuchmethodreducesthequantityofrawmaterialsrequiredtomanufacturepolymersbyusingpolymerfoam.Initially,chemicalblowagentswereusedtocreatethefoam,butbecauseoftheharmfuleffectsofchemicalsubstance
27、sontheenvironment,amicrocellularfoamingprocess,whichisenvironmentallyfriendly,hasrecentlybeendeveloped1.Comparedtochemicalfoaming,microcellularfoaminghaslesseffectontheenvironmentsinceitusesCO2andN2.Themostimportantconsiderationwhenproducingmicrocellularfoamproductsistheresultingmechanicalproperties
28、.Oneofthegoalsofmicrocellularfoamistomaintainthemechanicalpropertiesofstandardpolymerswhilereducingtherequiredquantityofrawmaterials.Oneimportantfactorthatinfluencesthemechanicalpropertiesisthemorphologyofthecellsgeneratedinsidetheproducts,suchasthecellsize,shape,anddensity2,3.Whenusinganultrafinefo
29、amingmethodinaninjector,itisnecessarytomanagethesizeandnumberofbubblesintheinnerbodyoftheproducttomeettheneedsofthecustomer.Severalstudiesonthemechanicalpropertiesofaproductmanufacturedusinganultrafinefoamingmethodhavefocusedmainlyonbatchtestsusinghigh-pressurecontainers.Otherstudiesofcontinuousproc
30、esses,suchasthepressandinjectionmethod,havebeenperformedunderspecificconditions,suchasthoseofacapillarydie,becausemanyparametersinthemanufacturingprocessareuncontrollable.Althoughmanycommercialanalysissimulationtoolshavebeendevelopedtopredictthesizeofthebubblesthatgrowinpolymersinsidethemolds,theana
31、lysisresultstypicallydonotmatchthesizeofthebubblesobservedinactualproducts.Thisisbecausetheamountoftheoreticalresearchonthegrowthofbubblesthatconsiderstheflowofthepolymerinsidethemoldislimited.Wethereforeproposeabubblemodelthatincludesanygasgrowthinsidethemoldusingatheoreticalapproachthatconsidersth
32、eflowpropertiesofthepolymerandanestimationtechniquedevelopedtoprovidemoreaccuratepredictionsbycomparingtheresultsofexistinganalysistoolswiththeactualsizeofbubblesobservedonametalspecimen.TheoryMicrocellularfoamingtechnologyConventionalfoamingtechnologiesusephysicalblowingagentswithnucleatingorchemic
33、alblowingagentsthatinduceheterogeneousnucleationinthematerialatafixednumberofsites.Theactualnumberofcellsitesisdirectlyrelatedtothequantityofthenucleatingagentsadded.Heterogeneousnucleationproducesafoammaterialcharacterizedbylargenonuniformcells,andthelackofcellsizeuniformityisduetotherelativelyslow
34、nucleationrate.Typically,conventionalfoamshavecellsrangingfrom250ymto1mmindiameter4.Microcellularfoamshaveuniformcelldiametersthatarelessthan100pm.Thiscellstructurecanonlybeobtainedthroughthesimultaneousgenerationofahighnumberofnucleationsites.Therequirementforveryhighnucleationratesandtheresultantc
35、reationofalargenumberofnucleationsitesnecessitateafundamentalchangeinthewayinwhichthecellsarenucleated5,6.Microcellularfoamisproducedwhenthecellnucleationrateisbothextremelyhigh(ordersofmagnitudegreaterthanconventionalfoamingprocesses)andmuchgreaterthanthediffusionrateoftheblowingagentintothecells.U
36、ndertheseconditions,anextremelylargenumberofcellswillbecreatedbeforeanycellgrowthoccurs.Consequently,whentheblowingagentdiffusionbeginstodominatethefoamcreationprocess,allcellsiteswillbegintogrowatthesametimeandatapproximatelythesamerate,resultinginamaterialcharacterizedbyalargenumberofevenlydistrib
37、uted,uniformlysized,microscopiccells7.BubblegrowththeoryThegrowthprocessofacriticalnucleusisasfollows:Fig.1.SchematicrepresentationofamodelforsphericalbubblegrowthinasupersaturatedliquidGasisdiffusedfromthepolymerintobubblesThepressureinsidethebubblesrisesThebubblesexpandbypushingthesurroundingliqui
38、dpolymeroutward.Fig.1showsabubblethatisgrowing.AdepletedzoneLsurroundsthebubble,wherethegasconcentrationislowerthantheinitialsupersaturatedconcentrationX1asaresultofmasstransfer.Thesphericaldiffusionboundaryr2isanareawherediffusionacrosstheboundarydoesnotoccur.Tointerpretthegrowthofbubbles,werequire
39、thefollowingassumptions:TheresinintowhichgasisdissolvedisincompressibleThesizeofthediffusionboundariesisdeterminedbythenumberofbubblenucleiThenumberofbubblesinaunitmassofpolymerresinremainsconstantduringthegrowthGasintheliquidisregardedasanidealgas.Theequationthatgovernsthetransferofmasscanbeexpress
40、edusingFickssecondlawforasphericalcoordinatesystem8,9,whereXisthegasconcentration,tistime,andDistheconstantofgasdiffusivityinthemeltingpolymer.LetusassumethatthisrelationshipcanbedescribedbyHenryslaw,whereKistheHenryslawconstant.Theinitialandboundaryconditionsare10whererb*isthecriticalnucleusradius,
41、Pb*isthepressureinthecriticalnucleus,andr2*isthecriticalnucleusdiffusionboundary.Eqs.(5)and(6)aretransferboundaryconditions,whereX(t,rb)isvariableduringthenucleusgrowthandr2isthebubblediffusionboundaryatanarbitrarytimet.ThemassconservationequationforthegasinthebubbleiswhereXb,whichisthegasconcentrat
42、ioninthebubble,assumedtobeideal,mayberewrittenasThecontinuityandmotionequationsfortheliquidphaseinsphericalcoordinates,assumingaconstantdensityandsphericalsymmetry,arewherenistheviscosityandpisthedensity.Eq.(10)canberewrittenasSubstitutingEqs.(12)and(13)intoEq.(9)givesThefollowingequationscanalsobed
43、erivedusingtheoverallintegralcontinuityequation,Eq.(12):whereP0istheexternalpressureofthebubbleandP1isthesurfacepressureinthebubble.SubstitutingEqs.(15),(16),and(17)intoEq.(18)givesSubstitutingEqs.(17)and(20)intoEq.(19)givesInanactualfoamingprocess,myriadbubblesgrowsimultaneouslyinalimitedspacesotha
44、ttheirgrowthdiffersfromthatofbubblesininfinitespace.Ignoringcoalescenceresultingfromthemergingofacertainnumberofbubblesinthelimitedspace,thenumberofbubblesperunitmassisconstantandeachbubblegrowsindependently11.Bubblegrowthinmicrocellularinjectionmoldingprocesses3.1Viscositychangeinapolymer/Gasmixtur
45、eWhenprocessingmicrocellularfoampolymerproducts,oneofthemostimportantfactorsisthespecificcharacteristicoftherheology,whichisdependentonthemixtureratioofthepolymerandthegasusedastheblowingagent.Ingeneralextrusionorinjectionmoldingprocesses,thechangeinviscosityofthepolymerdeterminestheprocesscondition
46、sandthequalityofthemicrocellularfoampolymer.However,fewstudieshavefocusedontherheologicalpropertiesobtainedwhenmixinggasandpolymerswithablowingagent.Instead,earlyresearchintomixingpolymersandablowingagentconcentratedontherheologicalpropertiesofthegasproducedinternallyfrommixingwithachemicalblowingag
47、entratherthananinertgas12.Sinceaplungerviscometerwasusedinthisearlyresearchtoexamineatwophasecondition,thepressureprofileinthecapillarywasnonlinear.Theformationofacellusingthermodynamicinstabilitiesinasingle-phasegasandresinmixtureistheprinciplebehindmicrocellularfoaming.Theviscositychangeofthepolym
48、erandgasmixtureisimportantwhendesigningdiesormolds,anditaffectsthequalityofthemicrocellularfoamingproducts.Theviscosityofasingle-phasegasandpolymermixturecanbemeasuredwithacapillaryrheometer,butthismeasurementtechniqueislessaccuratethanmeasurementsfromactualextrudersorinjectionmoldingmachines.Theref
49、ore,whenresearchinganddevelopingamicrocellularfoamingprocess,oneshouldmeasuretheviscosityagainstthegascontentofthepolymerunderthevariousconditionsfoundinanactualprocessusinganextruderorinjection-moldingmachine.Fig.2and3areexperimentalresultsbyusingextrudercapillarytestmachine.TheinfluenceofaCO2blowi
50、ngagentonresinscontainingnotalcor20%wttalcisshowninFig.2.Theresincontaining20%wttalcand1or3%wtgasshowsagreaterdeclineinviscosityastheshearrateisincreasedcomparedtotheresincontainingnotalcFig.3showstheeffectoftheCO2contentonresinswith20%talcatvarioustemperatures.Theviscosityoftheresinwith1%or3%wtgasa
51、t200Cislessthanthatoftheresinwithoutgasat210C.Therefore,usingtheformercanhelpreducetheprocesscycletime.Inaddition,theresinwith3%wtgasat190Chasalowerviscosityathighershearratesthanthattheresinwithnogasat210C.Therefore,theprocesstemperaturescanbesetevenlowerwhenhighshearratesarerequired.Surfacetension
52、changeinapolymer/GasmixtureTheinterfacialpropertiesofbinarypolymer/CO2orpolymer/N2systemshavereceivedconsiderableattention,especiallyinthefieldofpolymerfoaminginwhichCO2and/orN2areutilized.However,fewstudieshaveinvestigatedthesurfacetensionofpolymer/scCO2systems.Lietal.reportedthesurfacetensionofpol
53、ystyrene(PS)andpolypropylene(PP)incontactwithscCO2at200to230Cusingthependantdropmethod13.TheyalsopredictedthesurfacetensionofpolymersincontactwithscCO2byapplyingthesurfacetensiontheorydevelopedbyPoserandSanchez14withalineardensityprofileassumptionHowever,theirpredictionsshowedsomediscrepanciesinCO2p
54、ressurerangesof0.1to10MPa.Inthepresentstudy,thesurfacetensionsofPP,PS,andpolylacticacid(PLA)weremeasuredusingasimplependantmethodwithahigh-pressurecell,andthencomparedtothepredictionsofthePoserandSanchez14surfacetensiontheoryusinganonlineardensityprofile.Thesurfacetensionwascalculatedbyfittingthesha
55、peofanexperimentaldropinanequilibriumstatetoatheoreticaldropprofileusingLaplacesequationofcapillarity,Whereyisthesurfacetension,R1andR2aretheprincipalradiiofcurvatureofthedrop,bistheradiusofcurvatureofthedropattheorigin,Apisthedifferenceindensitybetweenthetwophases,zistheverticallengthfromtheorigin,
56、andgisthegravitationalaccelerationconstant.Fig.4indicatestheexperimentalresultdataforthreemoltenpolymersincontactwithpressurizedCO2.Thesurfacetensionofthemoltenpolymer/CO2systemsdecreasedastheCO2pressureincreased.Thepredictionswereingoodagreementatpressuresrangingfrom5to15MPa.Thesurfacetensiontheory
57、combinedwithanequationofstatewasusedtopredictthesurfacetensionbetweenthemoltenpolymerandCO2.ThedensitygradientmodeldevelopedbyPoserandSanchez14wasusedtocorrelatesurfacetension15.ExperimentsTheinjectionmoldingmachine(WOOJIN,EX-120)wasespeciallyadaptedforthemicrocellularfoamingprocessandequippedwithap
58、ressuretransducer(Dynisco,PT462E-10M-6/18)tomeasurethepressureatthebarrelaswellattheinjectionportthroughwhichgaswasinjectedintothebarreltomonitorrealtimechangeinpressurewiththegasinjection(SeeFig.5).ThebarrellengthtodiameterratiowasL/D=28,whichislargerthangeneralinjectionmoldingmachinessothatthegasa
59、ndpolymerwouldbethoroughlymixed.AhighpressuregassupplysystemwasdesignedtocompressN2atupto800MPa.Whentheinjectionmoldingmachinestartedfeedingandthescrewstartedtomove,thegassupplysystemreceivedasignal,setthedelayandsupplytimes,andbegantosupplygasautomaticallyatafixedflowrateintotheinjectionport.Thegas
60、supplypressurewasfixedat340bar.Itwaspossibletosupplyafixedquantityofgasbyusingaprecisemassflowmeter(Bronkhorst,EL-FLOW)bysettingthegassupplypressureat10to20MPa.Thepressureinsidethebarrelwasmeasuredwithanindicator(Dynisco,1290-1-3)connectedto(uvne)co迈UUJ.QJuEJJnwIVliriflsrfioFhw*andhi回何忙GhangesGasinj
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025届四川省双流艺体中学高一化学第二学期期末学业水平测试试题含解析
- 2025届云南省曲靖市罗平县一中化学高二下期末监测模拟试题含解析
- 山西省孝义市2025届化学高二下期末联考模拟试题含解析
- 2025届上海市上海交大附中高一化学第二学期期末复习检测试题含解析
- 2025届山东省蓬莱第二中学化学高二下期末学业质量监测试题含解析
- 吉林省舒兰一中2025届化学高一下期末复习检测模拟试题含解析
- 湖北省当阳市第二高级中学2025届高一下化学期末达标检测试题含解析
- 福建泉州市2025年高二下化学期末达标检测试题含解析
- 机耕道路维护管理办法
- 内部成员冲突管理办法
- 小儿肠梗阻护理课件
- 2024-2025学年译林版新七年级英语上册Unit2《Hobbies》单元卷(含答案解析)
- 辽宁省大连市甘井子区2023-2024学年七年级下学期期末生物学试题(原卷版)
- 5国家机构有哪些 第一课时(教学设计)部编版道德与法治六年级上册
- 实验室生物安全手册
- AQ/T 1118-2021 矿山救援培训大纲及考核规范(正式版)
- 2024届甘南市语文八年级第二学期期末联考试题含解析
- 无人机航空测绘与后期制作 课件 第十二课时 现场飞行流程
- 2024年梅州市大埔县重点中学小升初语文入学考试卷含答案
- 2022-2023学年北京市东城区高二(下)期末化学试卷(含解析)
- 防溺水老师培训课件
评论
0/150
提交评论