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退火对剪切改性的长链支化聚丙烯流变性能回复的影响 被引量:1
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作者 罗祎玮 信春玲 +2 位作者 朱伟林 杨丽 何亚东 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期121-125,共5页
利用密炼机对长链支化聚丙烯(LCB-PP)施加一定的剪切历程,随后利用真空退火和高压二氧化碳(CO_2)饱和退火对剪切改性的样品作后处理。通过熔体流动速率(MFR)、挤出胀大比(SR)以及动态流变数据等表征方法,研究了退火工艺对剪切改性样品... 利用密炼机对长链支化聚丙烯(LCB-PP)施加一定的剪切历程,随后利用真空退火和高压二氧化碳(CO_2)饱和退火对剪切改性的样品作后处理。通过熔体流动速率(MFR)、挤出胀大比(SR)以及动态流变数据等表征方法,研究了退火工艺对剪切改性样品流变性能的回复作用。结果表明,退火使流变性能得到一定回复,包括MFR减小,SR增大,低频下的储能模量和复数黏度增大。MFR和SR的结果表明,CO_2的存在使得解缠结的支链能更快恢复缠结状态,因此高压CO_2饱和退火法加速了流变性能的回复。通过分析损耗角正切、Cole-Cole曲线,也证明了高压CO_2饱和退火法对剪切改性样品流变性能回复的作用比真空退火法更显著。 展开更多
关键词 长链支化聚丙烯 剪切改性 流变性能 退火 二氧化碳
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CO_2在苯乙烯-丙烯腈聚合物中的溶解和扩散 被引量:1
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作者 吴申康 汪扬烨 +3 位作者 朱伟林 杨丽 何亚东 信春玲 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期45-48,共4页
采用重力分析法研究了超临界二氧化碳在苯乙烯-丙烯腈聚合物中的溶解与扩散行为,计算出不同工艺条件下CO_2在SAN中的扩散系数。结果表明:吸附过程中,随着饱和温度升高,SAN对CO_2的最大吸附量会减小;随饱和压力增大,SAN对CO_2的最大吸附... 采用重力分析法研究了超临界二氧化碳在苯乙烯-丙烯腈聚合物中的溶解与扩散行为,计算出不同工艺条件下CO_2在SAN中的扩散系数。结果表明:吸附过程中,随着饱和温度升高,SAN对CO_2的最大吸附量会减小;随饱和压力增大,SAN对CO_2的最大吸附量会增大;CO_2在SAN中的吸附速率比在PS中的大;解吸附过程中,当CO_2含量低于10.0%时,CO_2在SAN中的解吸附扩散系数随其含量提高而略有增加;当其含量高于10.0%时,由于CO_2的塑化作用,造成其解吸附扩散系数有显著增加;相同条件下,CO_2在SAN树脂中的溶解度比CO_2在PS树脂中的溶解度大,但解吸附过程中,CO_2在SAN中的扩散系数要比在PS中的扩散系数小。 展开更多
关键词 吸附量 扩散系数 SAN PS Fick定律
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模压发泡扩散理论模型及其实验分析
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作者 吴申康 何亚东 +3 位作者 朱伟林 杨丽 汪杨烨 信春玲 《塑料科技》 CAS 北大核心 2016年第10期29-33,共5页
在模压发泡的苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN)母板上预先开设气体扩散通道可以缩短饱和时间,提高生产效率。通过分析计算、对比发现,当扩散通道的布置方式按照等边三角形分布时,不仅可得到较高的扩散效率,而且还能减少制品缺陷的产生几率。建... 在模压发泡的苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN)母板上预先开设气体扩散通道可以缩短饱和时间,提高生产效率。通过分析计算、对比发现,当扩散通道的布置方式按照等边三角形分布时,不仅可得到较高的扩散效率,而且还能减少制品缺陷的产生几率。建立了饱和时间与扩散通道孔径、扩散通道中心距之间的理论模型,并通过实验验证了该模型的可靠性。同样工艺条件下,采用扩散通道可以明显提高模压发泡效率;随着孔间距的增大,同样条件下的CO_2吸附量减小,因而在不影响制品质量的前提下,应尽可能地缩短扩散孔中心距。 展开更多
关键词 扩散通道 等边三角形 模压发泡 发泡效率 苯乙烯-丙烯腈共聚物
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聚合物熔体冷却器结构开发及理论计算分析
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作者 杨丽 朱伟林 +3 位作者 吴申康 郑大龙 李庆春 何亚东 《塑料科技》 CAS 北大核心 2016年第9期68-72,共5页
针对高分子聚合物在发泡过程中具有高黏度、低流速的特点,根据高聚物熔体的换热需求、工艺条件,设计研发出了具有多孔式换热内芯的熔体冷却器。基于对流传热理论,计算不同结构参数下换热内芯的换热面积,对比分析各结构参数对换热面积和... 针对高分子聚合物在发泡过程中具有高黏度、低流速的特点,根据高聚物熔体的换热需求、工艺条件,设计研发出了具有多孔式换热内芯的熔体冷却器。基于对流传热理论,计算不同结构参数下换热内芯的换热面积,对比分析各结构参数对换热面积和熔体压降的影响,总结得出规律。还针对某一种特定工艺条件进行理论设计计算并与实验值进行对比,得到最优结构参数配置,为多孔式熔体冷却器的优化设计和系列化设计提供参考依据。 展开更多
关键词 高聚物熔体 冷却器 结构设计 对流传热
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