(3)在上述宏观流场模拟和微观形态演变理论研究的基础上,结合研制的混沌混炼型低能耗挤出机,对高分子共混物(尤其是黏度比远大于1)和纳米复合材料(尤其是以聚烯烃这类非极性材料为基体)的形态演变、分散状态和宏观性能进行了系统研究,证实混沌混炼型挤出机可改善加工性能、降低加工能耗,尤其是其提供的拉伸和折叠效应有利于高度分散、薄片状、插层或剥离等形态的形成,在一定程度上解决了纳米粒子在高分子材料加工中易团聚的难题,大幅度提高了包装制品的阻隔性能和力学性能。
(4)采用混沌混炼型低能耗挤出机以挤出的方法生产EVA预涂膜,与常规的采用有毒溶剂溶解EVA涂覆在基材上的方法相比,消除了有毒的有机的溶剂的排放及其对环境的污染和人体的损害;此外,大幅度提高了挤出膜与复合基材的粘合性能,熔喷挤出机械,实现了"无胶粘促进剂的绿色复合工艺"。
新型螺杆:常规全螺棱三段式螺杆存在的问题:①熔融段同时有固体床和熔池同居一个螺槽中,熔池不断增宽,固体床逐渐变窄,从而减少了固体床于机筒壁的接触面积,减少了机筒壁直接传给固体床的热量,降低了熔融效率,致使挤出量不高;②压力波动、温度波动和产量波动大;③不能很好适应一些特殊塑料的加工进行混炼、着色等工艺。
对此类问题常用的处理方法:加大长径比;提高螺杆转速;加大均化段的螺槽深度。
压缩比除与塑料的压缩率有关外还与塑料的形态有关,粉料比重小,夹带的空气多,需较大的压缩比(可达4~5),而粒料仅2.5~3。
压缩段的长度主要和塑料的熔点等性能有关。
熔化温度范围宽的塑料,如聚氯乙l烯150℃以上开始熔化,压缩段尤长,可达螺杆全长(渐变型),熔化温度范围窄的聚乙l烯(低密度聚乙烯105~120℃,高密度聚乙l烯125~135℃)等,压缩段为螺杆全长的45~50%;熔化温度范围很窄的大多数聚合物如聚酰胺等,压缩段甚至只有一个螺距的长度。
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