磁盤空間不足。 磁盤空間不足。
交流接觸器電壽命試驗裝置 工業(yè)生產NBR,一般采用連續(xù)或問歇乳液聚合工藝按聚合溫度不同,NBR的生產可分為熱法聚合與冷法聚合。冷法聚合的反應溫度一般控制在5~15℃,熱法聚合溫度則在30~50℃。大批量通用產品生產通常采用低溫連續(xù)聚合工藝,小批量、特種NBR生產通常采用熱法間歇聚合工藝。。
制動器可靠性試驗裝置二、塑料增韌機理及影響因素(一)銀紋-剪切帶理論在橡膠增韌塑料的共混體系中,橡膠顆粒的作用主要有兩個方面:一方面,作為應力集中的中心,誘發(fā)基體產生大量的銀紋和剪切帶,另一方面,控制銀紋的發(fā)展使銀紋及時終止而不致發(fā)展成破壞性的裂紋銀紋末端的應力場可以誘發(fā)剪切帶而使銀紋終止。當銀紋擴展到剪切帶時也會阻止銀紋的發(fā)展。在材料受到應力作用時大量的銀紋和剪切帶的產生和發(fā)展要消耗大量的能量,從而使得材料的韌性提高。銀紋化宏觀表現為應力白發(fā)現象,而剪切帶則與細頸產生相關,其在不同塑料基體中表現不同。例如,HIPS基體韌性較小,銀紋化,應力發(fā)白,銀紋化體積增加,橫向尺寸基本不變,拉伸無細頸,增韌PVC,基體韌性大,屈服主要由剪切帶造成,有細頸,無應力發(fā)白,HIPS/PPO,銀紋、剪切帶都占有相當比例,細頸和應力發(fā)白現象同時產生。(二)影響塑料增韌效果的因素主要有三點1、基體樹脂的特性研究表明,提高基體樹脂的韌性有利于提高增韌塑料的增韌效果,提高基體樹脂的韌性可通過以下途徑實現:增大基體樹脂的分子量,使分子量分布變得窄小,通過控制是否結晶以及結晶度、晶體尺寸和晶型等提高韌性。例如,PP中加入成核劑提高結晶速率,細化晶粒,從而提高斷裂韌性。2、增韌劑的特性和用量A.增韌劑分散相粒徑的影響——對于彈性體增韌塑料,基體樹脂的特性不同,彈性體分散相粒徑的值也不相同。例如,HIPS中橡膠粒徑值為0.8-1.3μm,ABS粒徑為0.3μm左右,PVC改性的ABS其粒徑為0.1μm左右。B.增韌劑用量的影響——增韌劑的加入量存在一個值,這與粒子間距參數有關,C.增韌劑玻璃化轉變溫度的影響——一般彈性體的玻璃化溫度越低,增韌效果越好,D.增韌劑與基體樹脂界面強度的影響——界面粘結強度對增韌效果的影響不同體系有所不同,E.彈性體增韌劑結構的影響——與彈性體類型、交聯度等有關。
斷路器脫扣特性試驗臺預處理的過程主要包括分類、清洗、破碎和干燥等分類的工作是將種類繁雜的廢塑料制品按原材料種類和制品形狀分類。按原材料種類分揀需要操作人員有熟練的鑒別塑料品種方面的知識,分揀的目的是避免由于不同種類聚合物混雜造成的再生材料不相容而性能較差;按制品形狀分類是為了便于廢舊塑料的破碎工藝能夠順利進行,因為薄膜、扁絲及其織物所用破碎設備與一些厚壁、硬制品的破碎設備之間往往不能互相代替。造粒之前的清洗和破碎,有如下三種工藝。1.先清洗后破碎工藝污染不嚴重且結構不復雜的大型廢舊塑料制品,宜采用先清洗后破碎工藝,如汽車保險杠、儀表板、周轉箱、板材等。首先用帶洗滌劑的水浸洗,然后用清水漂洗,取出后風干。因體積大而無法放進破碎機料斗的較大制件,應粗破碎后再細破碎,以備供擠出造粒機喂料。為確保再生粒料的質量,細破碎后應進行干燥,常采用設有加熱夾層的旋轉式干燥器,夾層中通入過熱蒸汽,邊受熱邊旋轉,干燥效率較高。2.粗洗-破碎-精洗-干燥工藝對于有污染的異型材、廢舊農膜、包裝袋,應首先進行粗洗,除去砂土、石塊和金屬等異物,以防止其損壞破碎機。廢舊塑料制品經粗洗后離心脫水,再送入破碎機破碎。破碎后再進一步清洗,以除去包藏在其中的雜物。
鋰電池充放電測試系統如果廢舊塑料含有油污,可用適量濃度的堿水或溫熱的洗滌液中浸泡,然后通過攪拌,使廢塑料塊(片)間產生摩擦和碰撞,除去污物,漂洗后脫水、燥干3.機械化清洗廢塑料進入清洗設備之前,在一個干的或濕的破碎設備中進行破碎,干燥后被吹入一個儲料倉,再由螺旋加料器將破碎料定量輸入到清洗槽中。兩個反向旋轉的漿葉軸慢慢地輸送物料通過清洗槽,產生的渦流漂洗掉塑料上的臟物。臟物沉人清洗槽底部,并在槽底按規(guī)定的時間間隔清除。經過清洗干凈后的廢料浮起,由螺旋輸送器排出。大部分水被去掉。螺旋輸入器將破碎料定量送入干燥系統。干燥系統由旋轉干燥器和熱風干燥器組成。從干燥系統輸出的物料殘余水分占1%~2%。清洗干凈的料被送入儲料倉,再由這個儲料倉送往擠出造粒機造成顆粒料。三、廢舊塑料的擠出造粒工藝廢塑料在性能上與新樹脂是不同的,這是由于它們經受過成型加工過程的熱歷程和剪切歷程,并且在使用過程中經歷了熱、氧、光、氣候和各種介質的作用,因此,再生材料的力學性能,包括拉伸強度和沖擊性能均低于原樹脂,龜裂引起表面結構變化,外觀質量也大不如前,顏色發(fā)黃、透明度下降。
自動扶梯綜合性能測試儀一、缺口敏感性原因:PBT分子中的苯環(huán)和酯基形成大的共軛體系,減小了分子鏈的柔曲性,使分子剛性增加,并且極性酯基、羰基的存在使分子間作用力增大,分子剛性進一步增強,從而韌性很差解決方法:a)聚合改性聚合改性就是通過共聚、接枝、嵌段、交聯等手段在聚合過程中在PBT分子中引入新的柔性鏈段,使其具有良好的韌性。b)共混改性共混改性就是將改性劑或高沖擊強度材料與PBT共混或復合,使其作為分散相分布在PBT基體中,利用兩組分的部分相容性或適當的界面黏結作用,提高PBT的缺口沖擊性能。如在PBT中添加反應性增容劑POE-g-GMA,通過GMA與PBT的端羧基的原位增容反應,加強界面作用力,以達到增韌效果。二、PBT薄壁制品需要更高的流動性在電子電器、汽車電子工業(yè)領域,組件更薄是趨勢,這就要求材料需要更高的流動性,才能以盡可能小的相應澆注器械的填充壓力或合模力來實現型模的填充。利用低黏度的熱塑性聚酯組合物也常常能實現更短的循環(huán)周期。另外,良好的流動能力對于例如質量分數超過40%的玻璃纖維和/或礦物質的高填充熱塑性聚酯組合物來說也是非常重要的。改性PBT常見問題及解決方法解決方法:選擇低分子量的PBT,但是分子質量降低會影響機械性能。借助流動促進劑如硬脂酸酯或褐煤酸酯,可以改善PBT流動性,但這類低分子質量酯會在產品加工和使用過程中滲出。對于需要增韌的PBT材料,增韌劑的加入一定會導致流動性下降,故而需要選擇對流動性影響更小的增韌劑。加入具有特定結構的同類低分子聚酯,如CBT,CBT是一種具有大環(huán)寡聚酯結構的功能性樹脂,與PBT具有很好的相容性,極少的添加量,就可以大幅度提高樹脂的流動性而幾乎不影響力學性能。
再生PVC的共混改性PVC/CPE共混改性聚氯乙烯與聚乙烯都是用量很大的通用塑料,在廢舊塑料中占有很大比例,而回收廢舊塑料時又往往難于分揀CPE是聚乙烯經氯化后的產物。氯含量為25%~40%的CPE具有彈性體的性質。CPE可在聚氯乙烯與聚乙烯之間起相容劑的作用,可以提高共混物性能,對于聚氯乙烯與聚乙烯再生塑料的回收再利用很有意義。此外還可以在聚氯乙烯硬制品中添加CPE,主要是起到增韌改性的作用。通常采用氯含量為36%的CPE作為聚氯乙烯的增韌改性劑。PVC/MBS共混改性MBS是有甲基丙烯酸甲酯(MMA)和苯乙烯(ST)接枝于聚丁二烯(PB)或丁苯膠(SBR)大分子鏈上而形成的接枝共混物。MBS樹脂與聚氯乙烯有良好的相容性,能顯著地提高聚氯乙烯的沖擊強度,又能改善聚氯乙烯的加工性能,PVC/MBS共混還有著較好的透明性,因而,MBS被廣泛應用于硬質聚氯乙烯的增韌改性,特別是在透明制品中。PVC/EVA共混改性EVA是乙烯和醋酸乙烯的無規(guī)共聚物。聚氯乙烯與EVA進行共混改性,EVA可用于硬質聚氯乙烯的增韌改性,也可用于軟質聚氯乙烯。硬質PVC/EVA共混物可用于生產板材和異型材,也可用于生產低發(fā)泡產品。
其性能指標見表31.3乳化瀝青防腐涂料趙守佳等人[17]探索了聚合物乳夜CB403A(固含量54.8%)在水乳型瀝青防水涂料中的應用。當聚合物∶瀝青的比例為1∶(1.5~2.0)時,產品完全符合建材行業(yè)標準JC/T408mdash,2005《水乳型瀝青防水涂料》中H型產品的要求。徐克勤[18]研發(fā)的瀝青乳化液,能提高石油瀝青的相容性,降低成本,提高防水性能。劉東杰,王云普等人[19]采用電化學極化曲線法和電化學交流阻抗譜考察了乳化瀝青涂層對A3鋼的防腐蝕作用,結果表明:乳化瀝青涂層具有較大的阻抗值和較低的腐蝕電流密度,對金屬有一定的抗腐蝕保護作用,并且在不同的腐蝕介質中具有良好的防腐蝕效果。2瀝青防腐涂料的應用在聚氨酯防水涂料中摻入適量的石油瀝青或煤焦瀝青等憎水性材料作為填充劑,不但可以降低涂料的成本,更重要的是可以起到阻止聚氨基甲酸酯親水基團發(fā)生水解的作用,從而進一步提高涂膜的耐水性并延長使用年限。聚氨酯瀝青涂膜具有優(yōu)異的耐水性、抗?jié)B性和耐油性,適用于水利工程、原油貯罐、一般化工防腐、船舶、港灣碼頭、露天大型金屬處理裝置及高壓輸水管等場合。環(huán)氧瀝青防腐涂料對金屬面、混凝土面等表面都具有很強的黏結力,能夠有效抵抗酸、堿及其它各種腐蝕性介質的侵蝕,能長期在干濕交替、陰暗潮濕及浸水等惡劣環(huán)境中使用,例如海上鉆井平臺、船運壓載艙、污水容器管道內壁、冷卻塔內壁、隧道、地下倉庫、地下管道等。3結語瀝青防腐涂料作為一類涂料產品,將朝多元化和綠色環(huán)保的方向發(fā)展。高耐久性、無污染或低污染、低成本及易施工是瀝青防腐蝕涂料的發(fā)展方向。。
1.改性塑料的分類改性塑料是指通過加入合適的改性劑,經過共混、填充、增強、共聚、交聯等物理、化學方法對通用塑料和工程塑料進行改性,以提高其韌性、強度、拉伸性、抗沖擊性、阻燃性等性能而得到的樹脂/塑料因此改性塑料產業(yè)鏈的上游是PE、PP、PVC等合成樹脂,通過物理或者化學方法進行改性得到改性塑料樹脂,再經過擠出、注塑、壓延等工藝得到改性塑料制品,由于其性能優(yōu)異,改性塑料制品廣泛應用于家電、汽車、建筑等行業(yè)。2.改性塑料產業(yè)鏈根據改性后的功能,改性塑料包括阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、塑料合金類、功能色母類等種類,各個種類按著不同的材質又可以細分下去,并且由于各自的性能差異,應用領域也各有不同。3.改性劑改性劑或者也叫助劑可以分為加工助劑和功能助劑。加工助劑是用于改善塑料的加工流變性以及成型性能的助劑,主要包括:潤滑劑——改善基材的流動性,熱穩(wěn)定劑、抗氧化劑——改善基材的熱穩(wěn)定性,分散劑——改善基材的分散性,相容劑、偶聯劑——改善基材的兼容性,架橋劑、增粘劑——改善基材的熔融強度。功能助劑主要用于改善基材的物理、化學特性,包括:填充劑、晶核劑——改善基材的剛性、強度,抗沖改性劑——改善基材的沖擊性,阻燃劑——改善基材的阻燃性,改性后的材料在受到火源攻擊時,能有效的阻止、延緩或終止火焰的傳播,安定劑——改善基材的耐候性,導電涂料填料、抗靜電劑——改善基材的導電性,抗靜電劑可減輕塑料在加工和使用過程中的靜電積累,降低材料表面電阻率,可塑劑——改善基材的軟硬度,發(fā)泡劑——改變基材的密度,色料——改變基材的透明性、顏色。4.一些改性劑的用途改性方法對樹脂進行改性的方法可以分為物理方法和化學方法,包括填充、共混、增強、共聚、交聯等等,目前主流的改性技術是以填充、共混、增強等為主的物理改性技術。填充是將礦物、改性劑等填充物與塑料共混,使塑料的收縮率、硬度、強度等性能得到改善,共混是摻入一種或多種其他樹脂、改性劑或礦物質,以改善原有性能,增強是將玻璃纖維等與塑料共混以增強塑料的機械強度。改性技術用于填充、共混、增強的改性配方一旦確定,對下游的生產設備的具體操作要求不高。這一技術特點決定了改性塑料生產的關鍵工序在于改性配方的設計,從目前的情況來看,通用型大品種改性塑料的原始配方基本處于市場公開的狀態(tài),而高性能專業(yè)型改性塑料的配方則掌握在各細分領域內的領先企業(yè)手中。改性塑料在新能源汽車上的應用應用領域改性塑料在阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性等方面的性能都優(yōu)于通用塑料,下游應用領域廣泛,主要應用于家電、汽車、建筑、辦公設備、機械等領域,其中家電、汽車是其的兩個應用領域,2015年國內改性塑料消費量已經接近1000萬噸,隨著科技進步和產業(yè)升級其下游應用還在不斷拓展。
改善成型工藝條件1.增加充填速度在增加速度之后,玻纖和塑料雖然存在流速不同,但相對于高速射膠而言,這個相對速度差的比例就小了2.升高模具溫度這個作用是的,增高模具溫度,就是為了減少玻纖和模具接觸阻力,讓玻纖和塑料的速度差盡量變小。讓塑料流動時的中間熔融層盡量厚,讓兩邊的表皮層盡量薄,這樣就好像光滑的河岸無法留住樹枝一樣的道理。RHCM就是利用這個原理來做到外觀無浮纖的。3.降低螺桿計量段的溫度,減少溶膠量這是讓塑料和玻纖分離的可能性盡量降低,一般來講對于浮纖影響最小,在實際操作中效果不大。但是,這個可以很好的解決燒焦。這是因為增加玻纖后,所以很容易堵住排氣通道,所以在最后很難排氣,并且玻纖在高壓高氧氣體環(huán)境中是很容易燃燒的。模具方面將產品外觀面刻意做成亞光面或蝕紋面,減少玻纖外露的視覺反應。。
2.助劑的粒度A.助劑粒度對力學性能的影響粒度越小,對填充材料的拉伸強度和沖擊強度越有益再如,就沖擊強度而言三氧化二銻的粒徑每減少1μm,沖擊強度就會增加1倍。B.助劑粒度對阻燃性能的影響阻燃劑的粒度越小,阻燃效果就越好。例如水合金屬氧化物和三氧化二銻的粒度越小,達到同等阻燃效果的加入量就越少。再如,ABS中加入4%粒度為45μm的三氧化二銻與加入1%粒度為0.03μm的三氧化二銻阻燃效果相同。C.助劑粒度對配色的影響著色劑的粒度越小,著色力越高、遮蓋力越強、色澤越均勻。但著色劑的粒度不是越小越好,存在一個極限值,而且對不同性能的極限值不同。對著色力而言,偶氮類著色劑的極限粒度為0.1μm,酞箐類著色劑的極限粒度為0.05μm。對遮蓋力而言,著色劑的極限粒度為0.05μm左右。D.助劑粒度對導電性能的影響以炭黑為例,其粒度越小,越易形成網狀導電通路,達到同樣的導電效果加入炭黑的量降低但同著色劑一樣,粒度也有一個極限值,粒度太小易于聚集而難于分散,效果反倒不好。3.助劑的表面處理助劑與樹脂的相容性要好,這樣才能保證助劑與樹脂按預想的結構進行分散,保證設計指標的完成,保證在使用壽命內其效果持久發(fā)揮,耐抽提、耐遷移、耐析出。