Добро пожаловать Клиент!
instrumentb2bРефлюоресцентный взгляд на термопластичные расплавы (капиллярный преобразователь)

введение
реология - это изучение потока и деформации материи.
Дисциплина, которая была основана в конце 17 - го века в Хуке
и принцип упругости и вязкости, введенный Ньютоном
На основе. Потому что легко формовать и дешево,
Термопластические полимерные расплавы широко используются в современной промышленности
Промышленное производство, используется для подготовки различных продуктов. поэтому
Нам нужно понять, как полимерный расплав
Какие потоки.
Полимеры - это сложная система, и многие факторы
Влияние на его подвижные свойства. Причины, влияющие на свойства потока
Элемент может включать: температура формования; Скорость потока;
Время пребывания и т.д.
Кроме того, свойства потока полимеров находятся между жидкостями.
Между телом и твердым телом. Это приводит к потоку полимеров.
Движущиеся и другие важные характеристики обсуждаются ниже
Часть этих отношений.
Мы ясно дали понять, что вязкость расплава зависит от температуры.
Снижение температуры формы до тех пор, пока она не будет сформирована.
Плохая поверхность, температура в это время - это поверхность продукта не
Недостаточная температура формования Zui (соответствует Zui)
Большая вязкость смолы).
Снижение температуры может сэкономить энергию и сократить
Время производства, поэтому узнайте о зависимости вязкости от температуры
Факультет очень важен.
* Когда полимерный расплав выдавливается
Явление раздувания рта проявляется в диаметре экструдера.
Растет. Степень раздувания на выходе и при входе в модель
Размер упругой деформации расплава зависит от размера. Плюс примечание
Это означает, что при постоянном потоке расплав
Степень расширения экспорта (точнее, экструзия)
Степень) зависит от длины ротовой модели. Другими словами,
Полимерный расплав имеет временную зависимость, полимерный расплав
Постепенно устраняя упругие деформации, возникающие при входе в модуль,
Чем дольше расплав находится во рту, тем больше увеличивается выход.
И тем меньше степень.
Гибкость расплава для многих других полимеров.
Имеет глубокие последствия, например:
Оформление. Толщина стенки изделия зависит от закрытой формы.
Значительное увеличение объема экспорта в результате экструзии перед закрытием.
Вакуумное или термическое формование. Полимеры должны быть сохранены
Определенная степень эластичности, чтобы предотвратить вакуумное вдыхание холода
Перед формованием формы образуется провисание. Если полимер нет
Достаточно упругий, чтобы использовать вакуум
И давление до контакта с холодной формой.
В то же время производительность обработки полимеров также зависит от смешивания
Смазочные материалы, пластификаторы, наполнители при формовании соединения
Концентрация других компонентов. Из этой справки мы
Можно понять, что нужно правильно понимать поток полимерного расплава.
Динамические свойства требуют широкого спектра сложных инструментов.
По мнению реологов, свойства потока полимеров могут
Простое разделение на три части: сдвиг, выраженный вязкостью
& Поток при растяжении
Гибкое поведение.
Для полного описания свойств полимеров требуется
Используемые приборы могут быть срезаны / растянуты при определенной температуре.
Эти параметры извлекаются из диапазона скоростей. современный
Лабораторные приборы для тестирования потока можно разделить на две основные категории:
Вращающиеся преобразователи иКапиллярный преобразовательА.
Такие приборы обычно требуют небольшого количества образцов полимеров,
Образцы были круглыми, обычно диаметром 25 мм,
Толщина 1 мм. Поместите образец на пару параллельных панелей.
Между, или над конической пластиной, а внизу плоской,
Температуру можно поддерживать с помощью внешнего нагревательного устройства, например,
Феновая печь или электрическое нагревание пластины.
Современный вращающийся преобразователь может выполнять множество тестов,
Достаточно полно характеризует материал при определенной температуре и скорости потока.
Мобильность в пределах досягаемости. Возможные тестовые проекты
Например:
Кривая потока, измеряющая вязкость сдвига и скорость сдвига или
Связь между напряжением сдвига. Если скорость сдвига достаточна
Низкий, может получить постоянную вязкость, то есть скорость достаточна
Низкий, может получить постоянную вязкость, так называемый нулевой сдвиг
Вырезать вязкость.
вращающийся преобразователь
Рельефные прикладные статьи
2 Рельефные прикладные статьи
Рисунок 1: Кривая потока LDPE при 190°C, вязкость которой находится в
Представление платформы при низкой скорости сдвига. Размер вязкости при нулевом сдвиге
Средняя молекулярная масса полимера определяется.
Рисунок 2: ползучесть (голубая) и восстановление (красная) полипропилена при 190ºC
Кривые, способные измерять вязкость нулевого сдвига и равновесие восстанавливают мягкость.
Рисунок 3: Данные о релаксации напряжений LDPE при 190°C. При релаксации
Кривая распределения содержит информацию о распределении молекулярной массы полимера.
Рисунок 4: Полипропилен в 190? Частотный сканер при C. Точка пересечения
Это определяется распределением средней молекулярной и молекулярной массы.
Испытания показали, что нулевая вязкость сдвига зависит от полимера
Средняя молекулярная масса, длина платформы (т.е. вязкость)
Уменьшение скорости сдвига до) отражает молекулярную массу.
Ширина ткани. Можно использовать пакеты из этих данных
Определение распределения средней молекулярной и молекулярной массы.
Испытание на ползучесть (непрерывное применение в течение времени)
Постоянное напряжение) - это другое измерение вязкости при нулевом сдвиге.
Один из способов. Сочетание испытаний на восстановление (снятие напряжения),
Они измеряют размер переменной упругости образца,
Потому что эластомер производит обратный отскок и пытается восстановить его.
Его первоначальная форма.
Испытание на релаксацию напряжения - это мгновенная деформация образца.
Добавьте деформацию) и регистрируйте изменения напряжения со временем.
Скорость релаксации напряжений зависит от концентрации при испытательной температуре.
Слипая эластичность соединения. Данные обычно используют релаксационные модули.
Показаны координаты количества и времени. Модуль и время
Отношения часто игнорируются, но они быстро измеряют ноль.
вязкость сдвига и средняя молекулярная масса.
Модульная / временная дифференциальная функция может генерировать непрерывные сосны
Кривая релаксационного распределения времени. Это, по сути, необычно.
Смешанная функция содержит распределение молекулярной массы с полимером
Соответствующая информация.
Небольшие колебания как удобный тест частоты
Функции, часто используемые для одновременного измерения полимеров.
Сексуальные и вязкие характеристики. Часто используемые параметры Zui
Это "хранение" (эластичный) модуль и "потеря" (липкий)
Секс) Модуль (G ''), отдельно характеризующий восстановление материала
(То есть эластичная реакция) и поток (вязкая реакция)
Изменение скорости вращения по форме (частота тестирования) и соответствующая
Степень изменений.
Типичной реакцией полимерного расплава является высокая частота.
Для проявления эластичности при низких частотах в основном
Вязкость. Это означает, что существует две фазы реакции.
Критическая частота. Очевидно, что это намерение
Значение чёткой точки, и эта частота пересекается с модулем
Точка зависит от молекулярной массы некоторых линейных полимеров и
Распределение молекулярной массы. Используйте это как контроль качества.
Потенциальное преимущество инструмента заключается в том, что он создает липкий сдвиг
Модуль накопления энергии и модуль потерь по сравнению с точкой постоянной
Количество точек пересечения на более высоких частотах. Таким образом, & поток
Измерение динамической кривой или испытание на ползучесть по сравнению с этим тестом
Время может быть намного меньше.
Информация о молекулярной структуре и свойствах обработки
Полная дискуссия вышла за рамки этой статьи,
Следующий пример иллюстрирует вязкость полимеров.
Как эластичность решается в реальной обработке
Вопрос:
A) Разнообразие толщиномеров в экструзионном формовании
Испытание колебаний при низких частотах (менее 0,1 Гц)
Выявление разности модулей упругости между различными партиями материалов
Иной. Очевидно, что толщина трубы зависит от полимера.
Степень восстановления после экструзии, поэтому чем больше размер трубопровода
Неудивительно, что чем больше модуль упругости, тем больше.
B) Уменьшение несоответствий в характеристиках волокнистого прядения
Низкочастотные осцилляционные тесты могут отображать различные партии материалов
Различия в характеристиках эластичности.
Рисунок 5: Кривая частотного сканирования двух HDPE - каналов. Б
Образцы с высоким модулем упругости производят более крупные калибровки.
Рисунок 7: Образец полипропиленового коротковолокна (PP - волокна)
Сохранить модуль и частоту функции. Некачественные образцы более эластичны,
Это приводит к непоследовательности диаметра волокна.
Рисунок 6: Образец полипропиленового коротковолокна (PP - волокна)
Функция вязкости и частоты множественных чисел. Внимание, нет очевидного
Выявление различий.
Просто посмотрите на вязкость, нет большой разницы, что указывает на плоскость материала
Средние молекулярные величины совпадают. Разница в эластичности при низких частотах
Из - за различий в распределении молекулярной массы (MWD), MWD - диапазон
Ширина окружности приводит к тому, что больше молекулярных цепочек запутываются вместе, препятствуя
Процесс растяжения в процессе волокнистого прядения. Это, в свою очередь, приведет
Продукты, производимые Zui на протяжении всей жизни, не совпадают.
Капиллярный преобразователь
Капиллярный преобразователь содержит терморегулируемый
Барабан с одним или несколькими точными отверстиями, отверстиями
Выходное положение оборудовано капиллярными модулями. Давление плавления
Сенсор устанавливается прямо над модулем рта для обнаружения, когда
Полимерный расплав поступает из ротовой формы с заданной скоростью потока
Давление при экструзии. Использование капиллярных модулей и "отверстий"
Или « нулевая длина» устная модель может быть измерена полимером
Скорость сдвига и растяжения и вязкость сдвига и растяжения
Связь вязкости.
С помощью различных аксессуаров можно использовать лазерное сканирование.
Измеритель измерительный выход раздувается, используя блок роликов с регулируемой скоростью
Транспортные волокнистые полимеры для измерения прочности расплава
Напряжение) связь со скоростью тяги.
В общем, капиллярный преобразователь больше, чем вращающийся преобразователь
чаще используется для определения свойств расплава при высоких скоростях сдвига,
Измерение свойств потока в типичных условиях обработки.
Особенно важно измерить скорость растяжения.
Характеристики растяжения (удлинения), в частности определение производственных линий
Скорость вытягивания намного выше, чем у других технологий (например,
Оборудование для роликов обратного вращения).
На рисунках 8 и 9 показаны данные о сдвиге и растяжении.
Понимание того, что важно, но часто упускается из виду: два
Полимеры могут иметь почти такое же поведение сдвига,
Это может быть совершенно другое поведение растяжения.
Как отмечалось ранее, многие процессы обработки полимеров (волокна)
Вертикальное прядение, полый выдув) На самом деле это растяжка.
Е, следовательно, измерить вязкость при растяжении и измерить вязкость при сдвиге
Еще важнее.
Рисунок 8: Связь вязкости сдвига со скоростью сдвига. Две резины
Данные не могут быть четко разграничены.
Рисунок 9: Кривые вязкости и скорости растяжения, как показано на рисунке 8
Для того же материала. Характеристики растяжения заметно различаются.
Рисунок 10: Доказано, что разрыв расплава выражается в колебательном давлении. этот
Материал 190. Полипропилен под C.
Капиллярные преобразователи обычно используются для изучения характеристик обработки, а не только
Используется только для определения параметров течения. Два примера – нестабильные зоны.
Определение полей и измерение скольжения и критических напряжений на стенках.
Течение

Последние новости