Useita PVC:n plastisoitumiseen vaikuttavia tekijöitä

Useita PVC:n plastisoitumiseen vaikuttavia tekijöitä

Pehmittämisellä tarkoitetaan raakakumin valssaamista tai puristamista sen sitkeyden, juoksevuuden ja muiden ominaisuuksien parantamiseksi, jotta voidaan helpottaa myöhempää käsittelyä, kuten muovausta.

1. Käsittelyolosuhteet:

Normaaleissa prosessointiolosuhteissa PVC-hartsin plastisoitumisnopeus kasvaa prosessointilämpötilan ja leikkausnopeuden noustessa. Mitä korkeampi prosessointilämpötila, sitä suurempi lämpötilaero ja sitä nopeampi lämmönsiirtonopeus. Koska PVC on huono lämmönjohdin, leikkausnopeuden kasvu kiihdyttää materiaalien välistä kitkalämmön muodostumista sekä materiaalien ja laitteiden välisen kosketuksen taajuutta, mikä parantaa lämmönvaihdon tehokkuutta.

2. Hartsirakenne:

PVC:n lasittumislämpötila ja sulamispiste kasvavat molekyylipainon ja kiteisyyden kasvaessa, ja myös PVC:n plastisointiaste vaikeutuu.

3: Kaavan tekijät

Voiteluaineiden, pehmittimien, apuaineiden, iskunvaimentimien, täyteaineiden, stabilointiaineiden jne. käyttö PVC:n prosessointiprosessissa vaikuttaa merkittävästi PVC:n pehmitysominaisuuksiin. Eri komponenteilla on luonnollisesti erilainen vaikutustapa ja -aste PVC:n pehmitysominaisuuksiin niiden erilaisten käyttötarkoitusten vuoksi.

4. Sekoitus- ja käsittelyprosessi

Sekoittaminen on prosessi, jossa PVC-hartsia homogenisoidaan lisäaineilla, kuten lämmönvakautusaineilla, modifiointiaineilla, voiteluaineilla, täyteaineilla ja pigmenteillä. Tärkeimmät käytetyt laitteet ovat nopea vaivauskone ja jäähdytyssekoitin. Sekoitusprosessi perustuu materiaaliin kohdistuvien mekaanisten voimien synnyttämiin keskinäisiin kitka- ja leikkausvoimiin, jotka hienontavat ja lämmittävät materiaalia, sulattavat joitakin lisäaineita ja päällystävät ne PVC-hartsin pinnalle. PVC-hartsi hienontuu leikkauksen ja kitkan vaikutuksesta, ja sen pinta näyttää pehmeältä ja huokoiselta lämpötilan alaisena. Apuaine adsorboituu pintaan ja saavuttaa homogenisaation. Lämpötilan noustessa hiukkasten pinta sulaa, mikä johtaa hiukkastiheyden kasvuun.


Julkaisuaika: 30.10.2023