UPVC的润滑平衡
润滑剂结构对聚氯乙烯加工性能的影响81

润滑剂结构对聚氯乙烯加工性能的影响摘要:润滑剂是聚氯乙烯(PVC)尤其是硬质聚氯乙烯(PVC-U)配混料中必不可少,而且其作用最为复杂、最为微妙的一类助剂,它不但对PVC配混料的加工性能有举足轻重的作用,而且对PVC制品的使用性能也有显著的影响。
润滑剂有3大功能———脱模性;调节和平衡加工过程中产生的摩擦热;调控PVC的熔合行为,即熔合速率、熔合程度和熔体粘度。
本研究重点针对润滑剂结构对于聚氯乙烯加工性能的影响展开了一系列的探究,以实验的方式进行探究,通过转矩流变仪测定了采用不同润滑剂PVC-U体系的加工性能和热稳定性能,引用“铆钉作用”概念从润滑剂结构的角度分析了实验数据。
结果表明,PVC润滑剂的润滑作用与其本身极性相关,在使用非极性聚乙烯蜡和强极性硬脂酸时,PVC-U体系不能形成较高抗撕裂强度的润滑膜,极性适中的硬脂酸季戊四醇酯与PVC粒子形成稳定的络合点,并组成较高抗撕裂强度的润滑膜,起到“铆钉”作用,即极性适中的脂肪酸酯润滑剂兼具内-外润滑作用,提高了体系的加工性能和热稳定性能。
关键词:润滑剂;聚氯乙烯;加工性能;影响;热稳定性前言对于聚氯乙烯(PVC)而言,润滑剂是能减少树脂与加工设备之间的摩擦力和粘附性,并能调控树脂塑化速率的加工助剂。
而硬质聚氯乙烯(PVC-U)加工用润滑剂的作用机理与一般意义上的润滑剂有显著不同,这是由PVC树脂本身两大性质决定的:(1)PVC是强极性高分子,分子间较强的作用力造成其粘度较高,对加工设备粘附性强;(2)PVC的加工温度高于分解温度,在热和剪切作用下容易分解。
关于PVC润滑剂的理论研究进展缓慢,具有代表性的规律很少,唯一所谓的公认规律是借鉴普通化学的相似相容规律:润滑剂作用的强弱,作用方式或作用机理取决于润滑剂与树脂的相容性,相容性取决于润滑剂的极性,润滑剂的极性又决定于其极性基团(羧基,酯基,羟基)的极性和长链烷基长度的比值。
由此理论得到结论:化学结构决定润滑剂的作用方式,当润滑剂的极性不大于PVC时,其极性与PVC越接近,内润滑作用越好,反之,则外润滑作用较强。
upvc是什么材料

upvc是什么材料UPVC是一种常见的建筑材料,它具有许多优点,因此在建筑行业中得到了广泛的应用。
UPVC全称为Unplasticized Polyvinyl Chloride,即非增塑聚氯乙烯,它是一种不含增塑剂的聚氯乙烯材料。
UPVC材料具有优异的耐候性和耐腐蚀性,因此被广泛应用于门窗、管道、壁板等建筑材料中。
接下来,我们将详细介绍UPVC 材料的特点、优势以及在建筑行业中的应用。
首先,UPVC材料具有优异的耐候性和耐腐蚀性。
由于其分子中不含增塑剂,UPVC材料不易受到紫外线、酸碱等外界因素的影响,因此具有较长的使用寿命。
在户外环境中,UPVC材料能够保持其原有的颜色和光泽,不会因为长时间暴露在阳光下而发生变色、老化等现象。
此外,UPVC材料还具有良好的耐腐蚀性,能够抵抗酸、碱、盐等化学物质的侵蚀,因此适用于各种恶劣环境下的使用。
其次,UPVC材料具有优异的隔热性能和声学性能。
UPVC材料的导热系数很低,因此能够有效地隔热,使室内保持舒适的温度。
此外,UPVC材料还具有良好的隔音效果,能够有效地减少室内外的噪音传播,提高居住舒适度。
此外,UPVC材料具有良好的成型加工性能和稳定的尺寸稳定性。
UPVC材料可以通过挤出、注塑等工艺加工成各种形状的制品,如门窗框、管道、壁板等。
在使用过程中,UPVC制品的尺寸稳定,不易发生变形、开裂等问题,保持了良好的密封性能和使用寿命。
在建筑行业中,UPVC材料被广泛应用于门窗、管道、壁板等制品的制造。
UPVC门窗具有良好的隔热性能和密封性能,能够有效地提高建筑物的节能性能和使用舒适度。
UPVC管道具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,能够保证管道系统的长期稳定运行。
UPVC壁板具有良好的防水性能和耐候性,能够有效地保护建筑物的墙体结构,延长建筑物的使用寿命。
综上所述,UPVC是一种优质的建筑材料,具有优异的耐候性、隔热性能、声学性能以及稳定的尺寸稳定性,因此在建筑行业中得到了广泛的应用。
upvc排水管国家标准

upvc排水管国家标准UPVC排水管国家标准。
UPVC排水管是一种常用的排水管道材料,具有耐腐蚀、耐高温、耐压力强等特点,被广泛应用于建筑排水系统中。
为了保障UPVC排水管的质量和安全性,国家对其进行了一系列的标准规定,以确保其在使用过程中能够达到预期的效果。
首先,UPVC排水管的国家标准对其材料要求进行了详细的规定。
UPVC排水管的原料应选用优质的聚氯乙烯树脂为主要原料,添加适量的稳定剂、润滑剂等辅助材料,以确保其具有良好的耐化学腐蚀性能和耐老化性能。
此外,国家标准还对UPVC排水管的成型工艺、外观质量、尺寸偏差等方面进行了详细规定,以确保其在生产过程中能够符合相关的质量要求。
其次,国家标准对UPVC排水管的使用性能进行了严格的规定。
UPVC排水管在使用过程中需要具有良好的耐压性能、耐冲击性能、耐热稳定性能等,以确保其在各种复杂的使用环境下都能够正常工作。
国家标准对UPVC排水管的使用温度、使用压力、使用寿命等方面进行了详细规定,以确保其在使用过程中能够达到预期的效果。
此外,国家标准还对UPVC排水管的连接方式、安装要求等方面进行了规定。
UPVC排水管在安装过程中需要采用合适的连接方式,以确保其连接牢固、密封性好。
国家标准对UPVC排水管的连接方式、连接密封性能、安装施工要求等方面进行了详细规定,以确保其在安装过程中能够达到相关的要求。
总的来说,UPVC排水管国家标准的制定,为保障UPVC排水管的质量和安全性提供了重要的保障。
在生产、使用和安装过程中,相关的标准规定能够指导生产厂家和施工单位,确保UPVC排水管能够正常工作,为建筑排水系统的安全运行提供了有力的支持。
同时,国家标准的制定也为相关部门的监督和检验提供了依据,从而保障了UPVC排水管在市场上的质量和信誉。
希望生产厂家和施工单位能够严格按照国家标准的要求进行生产和使用,共同维护UPVC排水管在建筑排水系统中的良好形象,为建筑排水系统的安全运行提供保障。
PVC配方中润滑剂选择要点

PVC配方中润滑剂选择要点摘要:润滑剂的作用在于减少聚合物和设备之间的摩擦力,以及聚合物分子链之间的内摩擦。
前者称为外润滑作用,后者称为内润滑作用。
润滑剂的作用在于减少聚合物和设备之间的摩擦力,以及聚合物分子链之间的内摩擦。
前者称为外润滑作用,后者称为内润滑作用。
具有外润滑作用的如硅油、石蜡等,具有内润滑作用的如单甘酯,硬脂醇及酯类等。
至于金属皂类,则二者兼有。
另外需要说明的是,内外润滑的说法只是我们的一种习惯称谓,并没有明显的界限,有些润滑剂在不同的条件起不同的作用,如硬脂酸,在低温或少量的时候,能起内润滑作用,但当温度升高或用量增加时,它的外润滑作用就逐渐占优势了,还有一个特例是硬脂酸钙,它单独使用时作外润滑剂,但当它和硬脂酸铅及石蜡等并用时就成了促进塑化的内润滑剂了。
根据不同成型方法,其润滑作用侧重不同:压延成型,防止熔料粘辊,润滑剂应以内润滑剂和外润滑剂配合使用,常用品种以金属皂为主,并配以硬脂酸;注射成型,提高流动,提高脱模性;挤出成型,提高流动,提高口模分离性;挤出和注射,润滑剂一般以内润滑剂为主,一般以酯、蜡配合使用。
压制及层压成型,利于压板与制品分离。
以外润滑剂为主,常用品种为蜡类润滑剂。
一个配方中,一般应选用内、外润滑剂并用。
润滑剂的用量随加工方法不同而异。
加工方式润滑剂类型用量(份)压延成型内润滑剂 0.3~0.8外润滑剂 0.2~0.8挤出、注塑成型内润滑剂 0.5~1.0外润滑剂 0.2~0.4在硬质PVC塑料中,润滑剂过量会导致强度降低,也影响工艺操作。
对于注射制品会产生脱皮现象,尤其是在浇口附近会产生剥层现象。
对注射制品,硬脂酸和石蜡总用量一般为0.5~1份:挤出制品一般不超过1份。
透明无毒制品,如吹塑瓶、透明片材等,常用的有OP蜡、E蜡等,加入量为0.3~0.5份,也可与0.5份硬脂酸正丁酯配合使用;也可选用高碳醇0.5份与硬脂酸正丁酯或硬脂酸0.5份配合。
不透明制品,如板材、管材等,常用金属皂、石蜡、硬脂酸并用。
upvc规格参数

upvc规格参数摘要:1.什么是UPVC2.UPVC 的规格参数3.UPVC 的优点4.UPVC 的应用领域正文:一、什么是UPVCUPVC,全称“Unplasticized Polyvinyl Chloride”,即硬质聚氯乙烯,是一种常见的塑料材料。
它具有良好的耐腐蚀性、抗老化性能和阻燃性能,在建筑、装饰、化工等领域得到广泛应用。
二、UPVC 的规格参数1.尺寸:UPVC 的尺寸通常包括长、宽、厚三个参数。
常见的规格有1500mm×500mm×10mm 等。
2.颜色:UPVC 的颜色多样,常用的有白色、灰色、蓝色等。
颜色选择可以根据实际应用场景和个人喜好进行。
3.性能:UPVC 的性能指标主要包括拉伸强度、断裂伸长率、硬度、耐磨性等。
这些性能指标决定了UPVC 的使用寿命和稳定性。
三、UPVC 的优点1.耐腐蚀性强:UPVC 具有很好的耐酸碱性能,可以抵抗大多数化学物质的侵蚀。
2.抗老化性能好:UPVC 在室外环境下,经过长时间风吹日晒,仍能保持良好的性能。
3.阻燃性能:UPVC 具有自熄性,遇火燃烧时,火势不会蔓延。
4.施工方便:UPVC 具有良好的焊接性能,可以采用热熔焊接方式进行连接,施工便捷。
四、UPVC 的应用领域1.建筑领域:UPVC 广泛应用于建筑行业的排水系统、门窗、围墙等。
2.装饰领域:UPVC 可用于制作各种装饰品,如雕塑、花坛等,兼具实用性与美观性。
3.化工领域:UPVC 在化工行业中可用作防腐管道、泵、阀等设备。
4.其他领域:UPVC 还应用于广告制作、电子产品等领域。
综上所述,UPVC 作为一种经济实用的塑料材料,凭借其优良的性能和广泛的应用领域,受到各行业的青睐。
PVC-U异型材中润滑体系的选择及应用

润滑剂是为了改善聚氯乙烯熔体的流动性,防止物料而添加的一类助剂。按润滑剂功能分类为:内润滑剂、外润滑剂以及兼具有外润滑功能的内、外润滑剂。如下表:
表1
润滑剂
内滑比例%
外滑比例%
脂肪醇
100
0
硬脂酸钙
100
0
硬脂酸
20
80
PE蜡
2.5 Phr
焊角强度(N)
6324
5983
5270
4532
注:稳定体系采用铅盐,润滑体系采用铅皂--钙皂为主辅以石蜡、硬脂酸等,型材为80框,设备为北汽福田SJZ60/125挤出机组。
(3)对加热后状态的影响
GB/T8814-1998中规定加热后状态指标为试验条件下不出现点泡、裂纹、麻点。而当润滑体系过量时,会使加热后状态时出现起泡和脱层现象[4]。
外润滑剂的滑润机理主要是通过调整PVC配方中的润滑剂,在加工中起到"边界润滑"而非"油膜润滑"。[2]"边界润滑"是指润滑表面,通过物理吸附或化学吸附,在表面形成仅几个分子层厚度的润滑剂吸附膜,这层吸附膜可以减少聚合物熔体与金属表面的粘附性,减少摩擦力,通过控制吸附膜的厚度与吸附膜的粘附性,有可能呈聚合物既不粘住金属表面,又不至于沿金属表面滑移的状态,物料仍可受到加工机械的剪切作用,仍然顺着螺槽向前输送。而"油膜润滑"情况,往往在润滑剂过量时发生,聚合物不能粘附金属,会沿金属表面滑移,物料既受不到剪切作用,也能沿螺槽输送,处于"过度润滑"状态。
一般外润滑剂为非极性物质,与PVC相容性差,在成型过程中易析出塑料表面,与成型设备与塑料物料之间形成润滑膜,从而减少了物料对设备的摩擦与粘附,一般添加量为0.2-0.5Phr,如石蜡、低分子聚乙烯蜡等。
PVC-U管生产中润滑剂的应用

非 极性基 团。在 P C塑化前 , V 内润滑 剂 的极 性基 团
与 P C树脂 极性 节点 有一 定 的亲合 力 , 成 键 能较 V 形
般润 滑油 的作用 没 有太 大 的区别 , 以物 理 作用 为
主 。在 P C塑 化前 , 均 匀 地 包 裹 在 P C粒 子 表 V 它 V
强 的络合 物 , 而减 弱或 消 除 了 P C各层 粒 子 间 的 从 V 吸 引力 , P C相 互 缠 绕 的链 段 易于 扩 散 , 子 基 使 V 分 团之 间 的 界 限易 于 消 失 , 进 P C树 脂 塑 化 。在 促 V
一
中会析 出至物料 与设备 接 触 的表 面上 , 而降 低接 从 触面上 的黏 附作用和摩 擦力 , 即外润滑剂如石 蜡 、 聚
乙烯蜡 、 矿物油 和硅油 等。
实 际生 产 中两类 润 滑剂 只是 相对 而言 , 并无严
过程称为熔融或凝胶化 , 一般称为塑化… 。与橡
胶不 同的是 P C塑化后 其分 子结构 不变 , 不形 成 V 也 交联结构 , 但在 制 品 中形成 了贯穿 的结 晶 网络 。在
CC 。 a O 加入 2 %左右 的硬脂酸进行 了活化处理 。
类 与 聚氯 乙烯 有一 定 的相容 性 , 作用 是 降 其
低各组份 的内摩 擦 , 强物料 的流动性 , 一类 为 内 增 这
润滑剂 。如硬脂 酸 、 甘油 单 硬脂 酸酯 和硬酯 酸木 糖 醇酯等 。 另一类 是与 聚氯 乙烯 相容 性较 差 , 在加工 过程
第2 6卷
第 5期
甘肃科 技
Ga s ce c n e hn l n u S in e a d T j o o c
r. 6 0 2 Z Ma . r
upvc管优势和upvc管应用

upvc管优势和upvc管应用---宝塑管业upvc管是pvc管的一种,其又称为硬PVC管,是由氯乙烯单体经过聚合反应形成的无定形热塑性树脂再添加一定的添加剂生产出来的。
那upvc管在应用上具有哪些优势呢?1、轻便:upvc管的重量只有铸铁管的十分之一重,便于运输、安装,而且能有效降低成本。
2、阻力小,流率高:upvc管内壁光滑,其对流体的阻力小,能有效的避免污垢附着在内壁,保养容易而且费用低。
3、耐用:具有优良的抗候性,同时不会被微生物所腐化。
4、抗化学性能优异:upvc管具有优异的抗酸碱性能,能接触大多是强酸碱,除了接近饱和点的强酸碱。
5、安装简易而且成本低6、无消防顾虑:不会燃烧而且也不助燃。
7、不导电:uPVC管不能导电,同时也不会发生电解或被电流抚顺的现象。
PVC-U管材应用领域:PVC-U管材可以广泛应用于水温不超过45℃的输配水工程,在下列领域具有广泛应用。
>> 城镇供水工程>> 城镇水源地输水工程>> 建筑用上水管>> 供水管井用管材>> 农业灌溉管材>> 化工管材>> 园林绿化>> 矿山用管PVC-U管材R-R弹性密封橡胶圈连接安装程序:1.将承口槽内表面及插口外表面用棉纱擦拭干净。
2.将橡胶圈按正确方式(大头朝里,小头朝外)放于承口槽内。
3.在插口端画插入深度标线。
4.在胶圈上及插口入部分均匀涂刷好润滑剂。
(禁用油类)5.用紧线器或手扳葫芦一次拉到标位。
6.用塞尺沿圆周检查胶圈安装是否正常。
PVC-U的润滑平衡

外 润滑 剂 的 比例及 加入 总量 , 能 调控 P 就 VC—U 的 塑 化速 率 ( 塑化 时间 ) 而调控 塑化 速率则 是 内 、 , 外润 滑 作用 平衡 的重 要 研 究 内容 。但 是 , 于塑 料 润 滑 由 作 用 的多变 性 及润 滑 平衡 的多 样性 L , 1 至今 在 国内
[ 键 词 ]P C—u; 滑 平 衡 ; 义 ; 计 ; 准 ; 样 性 关 V 润 定 设 标 多 [ 摘 要 ]提 出 了加 工 P C—U 时 润 滑平 衡 的 确切 定 义 及 现 实 意 义 , 扭 矩 流 变 曲 线 上 的 塑 化 时 间 、 化 扭 矩 V 以 塑 [ 献标 识码 ]B 文 [ 章 编 号 ]1 0 —73 (0 7 0 —0 1 —0 文 09 9720)1 09 8 值 作 为 评 价 润 滑 平 衡 的 定 量 标 准 , 出 了 润滑 平 衡 的研 究 方 法 及 实 验 程 序 。 指 [ 图 分 类 号 ]T 2 . 中 Q3 53
延 迟塑化 。因而 在 设 计 P VC—U 配 方 时 , 整 内、 调
滑 剂 , 是 因为 P C 的结构单 元 中有强 电负性 氯 原 这 V
子 , 与之 相 连 接 的碳 原 子 显 正 电性 , 易 形 成 碳 使 容 锚 , P C—U 存 在 两 大 问题 : 在 热 、 、 及 强 使 V ① 光 氧
pr o e sw e la t r cia i i c nc . sn he v l sofplsii i g tm e a h tofplsi op s d a l sisp a tc lsgn f a e U i g t aue a tcz n i nd t a at- i c zng t r i na om e ti h h o o c lc vea heq ntt tv t n r o e a uae t e l brc — i i o so lm n n t e r e l gia ur st ua ia i e sa da d t v l t h u ia to lnc t e e r h m e ho nd e pe i e r c d e f r l brc to l n e w e e i ia e i n baa e,he r s a c t d a x rm ntp o e ur o u ia i n baa c r nd c t d.
PVC润滑剂

润滑剂是PVC加工中必不可少的助剂。
在PVC中添加适量润滑剂,可以降低PVC 熔融前粒子之间和PVC熔体中大分子间的相互摩擦;降低PVC熔体与塑料机械接触面之间的相互摩擦。
适量润滑剂可改善PVC熔体流动性,提高生产效率,并防止摩擦生热而引起PVC降解,提高制品外观质量。
按功能可分为外润滑剂和内润滑剂。
外润滑剂与PVC相容性较差,易从树脂熔体内部迁移至表面,形成润滑剂界面层,从而降低PVC熔融前粒子之间和PVC熔体与塑料机械接触面之间的相互摩擦。
内润滑剂含有极性基团,与PVC有较好的相容性,能减少PVC分子间作用力,降低熔体粘度,改善熔融流动性。
内外润滑剂之分只是相对而言,并无严格划分标准。
在极性不同的树脂中,内外润滑剂的作用有可能发生变化。
例如硬脂酸醇、硬脂酸胺、硬脂酸丁酯及硬脂酸单甘油酯对极性树脂(如PVC及PA)而言,起内润滑作用,但对于非极性树脂(如PE、PP)而言,则显示外润滑作用。
相反,高分子石蜡等与极性树脂相容性差,如在极性PVC中用作外润滑剂,而在PE、PP等非极性树脂中则为内润滑剂。
在不同加工温度下,内、外润滑剂的作用会发生变化,如硬脂酸和硬脂醇用于PVC压延成型初期,由于加工温度低,与PVC相容性差,主要起外润滑作用,当温度升高后,与PVC相容性增大,则转变为内润滑剂作用。
常用润滑剂的内外润滑作用比例如下润滑剂品种较多。
通常用两种或两种以上润滑剂组成PVC润滑体系,以降低其向制品表面迁移能力;改善润滑剂分散性,使内外润滑剂作用平衡。
常用润滑剂品种按润滑剂的组成可分为:饱和烃类,金属皂类、脂肪族酰胺、脂肪酸类、脂肪酸酯类及脂肪醇类。
饱和烃类按极性可分为非极性烃(如聚乙烯蜡和聚丙烯蜡)、极性烃(如氯化石蜡、氧化聚乙烯等)。
按分子量大小可分为:液体石蜡(C16~ C21)、固体石蜡(C26~C 32)、微晶石蜡(C 32~ C 70)及低分子量聚乙烯(分子量1000~10000)等,主要用于PVC 无毒外润滑剂。
润滑剂对U-PVC管生产过程的影响

力 ,降低熔融 黏度 ,减弱高分子 问的内 的加入而 降低 了P C V 颗粒之 间、P C V 颗粒
城 市 污 水 排 放 等 领 域 。 而 U P C 材 的 摩 擦 ,延 长 加 工 时 间 , 改 善 流 动 性 及 提 与机 械 表 面 的摩 擦 , 从 而 使 得 总 摩 擦 力 -V 管 配方 则决 定 了产 品 的性 能和 加 工 工 艺 。 高 透 明性 的作 用 。 外 润 滑 剂 与 树 脂 的相 减 少 , C C 加 入 的 越 多 , 这 种 效 果 a O的
型加 工 时 的流 动 性 和 脱模 性 从而 提 高 混料 电流 逐渐 下降 ,主要 原 因是C C aO
制 品性 能的一种添加剂 。一个优 良的润 的 流 动 比较 好 ,特 别 是 在 高 温 时 流 动 性 中的工艺温度 的控 制起 着重要的作用 。
aO 滑 剂 应 满 足 以 下 要 求 :分 散 性 能好 , 与 能 更 好 ,所 以在 混 料 过 程 中 由 于 C C 。 树 脂 有 适 当 的 相 容 性 ,热 稳 定 性 良好 , 不 引起 颜 色 漂 移 , 不 影 响 制 品性 能 ,无
硬质P c  ̄ 设计而 言 ,配 方设 计的难 v B方
点 及 主 要 内容 是 内 外润 滑 剂 的 比例 及 加 入 总 量 的 设 计 。润 滑 剂 加 入 量 不 能 少 ,
2 、润 滑 剂 在 混料 过程 中影 响 理 是 将 树 脂 在 外 部 温 度 加 热 和 旋 转 的 螺
润滑 剂的加入对 混料的影 响不大,
的软硬度 可以通 过调整增塑剂 的用量来 层 , 从 而 降 低 树 脂 与加 工 设 备 之 间 的摩 品 影 响 达到 ,所用 的外润 滑剂很少 ,只要加入 擦 。因此 分子碳链长 的润滑 剂,能使两
PVC(UPVC、RPVC、PVC-U)物理性能分析

PVC(UPVC、RPVC、PVC-U)物理性能分析
1、模温40℃最好。
粗粉收缩率为0.1~0.5%,幼粉收缩率为1.5%.
2、室温24小时后,吸水0.02%,如有必要焗65℃/3小时,胶温介于180~205℃之间。
用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份时焗料3小时。
3、用火加热会燃烧,火焰呈焦黄带淡绿色,冒大量浓烟,在铜线上加热火焰呈绿色。
停机后须用温和的碱液(如钠硝酸盐)清洗后再喷防锈油,机筒用PMMA、PP、LDPE、EPPS清洗。
4、胶温185-205℃,200℃不能停留5分钟,210℃时不能停留3分钟。
5、温度设定:
后:140~160℃
中间:160~180℃
中:170~190℃
前:170~190℃
咀:190~215℃
模:30~60℃。
6、用慢速射胶或多级射速射胶,压力不宜过大。
建议采用大水口.
7、螺丝转速配合周期:背压越低越好。
(可用:PMMA、PP、LDPE、GPPS清洗机)。
硬聚氯乙烯(UPVC)的注塑工艺知识

硬聚氯乙烯(UPVC)的注塑工艺知识UPVC又称硬PVC,它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成。
除了用添加剂外,还采用了与其它树脂进行共混改性的办法,使其具有明显的实用价值。
这些树脂有CPVC、PE、ABS、EVA、MBS等。
UPVC的熔体粘度高,流动性差,即使提高注射压力和熔体温度,流动性的变化也不大。
另外,树脂的成型温度与热分解温度很接近,能够进行成型的温度范围很窄,是一种难于成型的材料。
1、塑料的处理处于室温24小时后,吸水量少于0.02%,因此无须烘干。
如必须干燥,可放入60-70℃的热气炉3小时,或80℃的干燥机1-1.5小时。
回收料最多可用20%与新料混合,回收料的用量要看制品的最终用途而定。
滥用回收料可使注塑失败,不单是回收了的成分过多,更多的原因是由于物料经过多次再加工。
回收料每多回收一次质量下降越多。
2、注塑机选用UPVC由于熔体粘度大、易分解,分解产物对铁有腐蚀作用,其注塑成型必须专用的塑化部件和温控系统。
华美达在产品覆盖的每一种锁模力型号,都有专门的UPVC塑化注射系统,并配合Upvc管件产品抽芯的要求备有专用的安全门装置。
一般情况下只要注射量可以满足重量要求,选用这一系列UPVC专用注塑装置可以成型出高质量的产品。
3、模具及浇口设计模具温度可设为40℃。
流道的长度要短,直径则要大,以减小压力损失及保压能传递到模腔。
浇口越短越好,模切面要圆形,射嘴口的直径最小6mm,,成圆锥形,内角成5°。
主流道的模切面也要圆形,与冷料井组合而成,通过切面半径连接主流道和浇口,直径可为7mm。
浇口应用切圆面形的半径连接塑件,越短越好,模切面要顺滑。
冷料井可防止半凝固的物料进入模腔,它的重要性常被忽略。
浇口的位置要正确,使物料在流道上顺利流动,不会停留在尖角、碎片和金属的痕迹里,以免出现压缩或减压的情况,应保持流道顺滑流畅。
润滑剂在PVC异型材配方中的重要作用

润滑剂在PVC异型材配方中的重要作用PVC异型材是PVC硬制品的主要品种之一,占PVC树脂总消耗量的22.9%,并以每年平均7%以上的速度增长。
有一定规模的型材生产厂家共有390多家,生产能力近280万吨,2003年产量150万吨,销量达130多万吨,预计2005年市场需求将达到150—160万吨。
由于PVC异型材主要用于室内外的门窗,所以不仅对各种性能有极高的要求,同时其外观质量也相当重要,在PVC硬制品中属于高质量要求的产品。
PVC配方体系的设定和各种助剂的选取是保证PVC型材品质的重要因素,配方中除稳定体系和改性体系外,润滑体系对型材的加工性能及制品的外观和各项物性指标都有很大影响。
因其用量少,其重要作用却往往易被人们所忽视,PVC 异型材加工过程和制品的很多缺陷,都和润滑剂的选取和配比有着密切关系。
因此,润滑剂在PVC异型材配方中具有十分重要的作用。
1.润滑剂的分类和作用机理根据润滑剂的作用机理,可将润滑剂分为内润滑剂和外润滑剂两类。
内润滑剂是指在聚合物熔融之后能使聚合物分子之间的摩擦力减小的润滑剂;外润滑剂是指在聚合物熔融前后能使粒子聚合物之间和聚合物熔体与金属表面之间的相互摩擦减少的润滑剂。
对于润滑剂的作用机理,由于影响润滑剂作用的因素多且复杂,在这里仅能根据一般经验作一简要说明。
1.1 内部润滑——塑化或软化机理就PVC而言,润滑剂和增塑剂可以视为同一类物质,所不同的是润滑剂的极性较低、碳链较长,因而同增塑剂相比,润滑剂和PVC相容性显著降低。
正由于润滑剂与PVC相容性低(且又有一定的相容性),所以只有少量的润滑剂分子能象增塑剂一样穿入聚合物的分子链之间,削弱分子链间相互引力,而使聚合物在变形时分子链相互之间更容易滑动和旋转,同时又不至于过分降低聚合物的玻璃化温度(Tg)。
1.2 界面润滑机理润滑剂附着在熔融树脂的表面或附着在加工机械、模具的表面形成润滑剂分子层。
由于润滑剂分子层的存在而形成润滑界面,结果降低了树脂与加工机械之间的摩擦,润滑界面膜的粘度和它的润滑效率取决于润滑剂的熔点和加工温度。
硬聚氯乙烯加工与润滑剂__润滑作用的平衡及润滑剂的选择

1润滑剂的结构及其作用机理1 1硬聚氯乙烯润滑剂的定义对于硬聚氯乙烯而言,能减少树脂内部及树脂与加工设备之间的摩擦力和粘附性,并能调控树脂塑化速率的加工助剂,即为润滑剂。
塑料加工中所用的润滑剂,尤其是硬聚氯乙烯加工时所用润滑剂的作用机理,尤其是其功能都与一般意义上的润滑剂有着显著的不同,这是由于PVC树脂结构本身所决定的。
PVC是极性很强的高分子物质,这使它在加工时具有以下两个不同于聚烯烃的特性:(1)由于PVC是强极性高分子,其分子间、分子内长链段之间作用力较强,造成其熔体粘度较高,流动性不好,并对金属加工设备有很强的粘附性;(2)PVC树脂是极易热分解的物质,其分解温度为130~140 [1],但加工温度却为180~210 ,这就易导致熔体内部及靠近加工设备金属表面局部过热,从而造成热分解。
为防止熔体内局部过热,必须加入能穿插入各级粒子之间、分子之间及分子内链段之间的内润滑剂,降低PVC粘度,增加流动性,减少摩擦热的生成。
同时为了减少熔体对金属表面的粘附性及摩擦力,并延长塑化时间,而必须加入外润滑剂,或加入兼有内、外润滑作用的以外润滑作用为主的润滑剂。
因为PVC树脂极易热分解,加工者当然不希望它过早地塑化,使粘稠的熔体经受较长时间的高剪切力而产生高摩擦热,消耗过多的电力及价格较贵的热稳定剂,甚至因热分解而影响产品质量;亦不希望PVC未达到预想的塑化程度而影响产品质量。
如何调控塑化速率及塑化时间呢?合理的润滑体系是U-PVC调控塑化速率的有效的常用方法,也是U-PVC加工时必须使用润滑剂的主要原因之一,更是硬PVC润滑剂不同于一般意义上的润滑剂的重要功能及属性。
1 2润滑剂的化学结构及作用机理所有的润滑剂与PVC都有有限的相容度,但它的相容性仍有一定程度的差别,而润滑作用的强弱和作用方式(机理),主要取决于润滑剂与树脂相容度的大小,相容度取决于其极性,其极性的大小又决定于润滑剂的极性基团的极性和长链烷烃长度的比值,即化学结构决定了润滑剂的作用方式及其功能。
upvc规格参数

upvc规格参数uPVC规格参数uPVC(聚氯乙烯不塑化)是一种常用的建筑材料,具有良好的耐候性、耐化学性和热稳定性。
以下是uPVC的一些常见规格参数:1. 密度:uPVC的密度通常在1.40 - 1.58 g/cm3之间,具体数值取决于材料的配方和加工工艺。
2. 拉伸强度:uPVC的拉伸强度在52 - 70 MPa之间,这意味着它具有良好的抗拉性能,能够承受一定的拉伸力。
3. 弯曲强度:uPVC的弯曲强度在76 - 100 MPa之间,这表明它具有良好的耐弯性能,能够承受一定的弯曲力。
4. 冲击强度:uPVC的冲击强度通常在15 - 25 kJ/m2 之间,这意味着它具有一定的抗冲击能力。
5. 软化温度:uPVC的软化温度一般在75 - 80 °C之间,高于这个温度,uPVC 可能会变软变形或熔化。
6. 水吸收:uPVC的水吸收率很低,通常在0.1 - 0.4%之间,这意味着它不容易受潮、变形或腐蚀。
7. 耐候性:uPVC具有良好的耐候性,能够抵御紫外线、氧化、酸碱等环境影响,不易变色、老化或褪色。
8. 热稳定性:uPVC具有良好的热稳定性,能够在高温下保持稳定的物理和化学性质,不易分解或释放有毒气体。
以上所列的uPVC规格参数是一般情况下的典型数值范围。
实际使用中,uPVC的规格参数可能会因具体原料配方、制造工艺和产品要求而有所不同。
因此,在选择和使用uPVC材料时,应根据具体应用需求和相关标准进行合理选择和验证。
总结:uPVC是一种常见的建筑材料,具有许多优点,如耐候性、耐化学性和热稳定性。
典型的uPVC规格参数包括密度、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、软化温度、水吸收率、耐候性和热稳定性等。
这些参数的具体数值范围取决于材料的原料配方、制造工艺和产品要求。
在使用uPVC材料时,应根据具体应用需求和相关标准选择合适的产品。
PVC_U的润滑平衡

助剂PVC-U的润滑平衡刘芳1,李杰2,夏飞2,郑昕2y(1.北京天加科技有限公司,北京100070;2.北京加成助剂研究所,北京100078)[关键词]PVC-U;润滑平衡;定义;设计;标准;多样性[摘要]提出了加工PVC-U时润滑平衡的确切定义及现实意义,以扭矩流变曲线上的塑化时间、塑化扭矩值作为评价润滑平衡的定量标准,指出了润滑平衡的研究方法及实验程序。
[中图分类号]TQ325.3[文献标识码]B[文章编号]1009-7937(2007)01-0019-08The lubrication balance of rigid PVCL I U Fang1,L I J ie2,X I A F ei2,ZH EN G X in2(1.Beijing Tianjia Science and Technology Co.,Ltd.,Beijing100070,Chi na;2.Beij ing Jiacheng Additive R esearch Institute,Beiji ng100078,China)Key words:PVC-U;lubrication balance;defi nation;design;standard;varietyAbstract:The accurate def ination of lubri cation balance during the processi ng of PVC-U was proposed as well as its practical signif ing the values of plasticizing time and that of plasti cizing torsional moment in the rheological curve as the quantitative standard to evaluate the lubrica tion balance,the research method and experiment procedure f or lubrication balance w ere indicated.前言在加工聚乙烯(PE)时一般可以不添加任何润滑剂就可以连续地生产出合格产品,但是在加工硬质聚氯乙烯(PVC-U)时,必须添加适量的内、外润滑剂,这是因为PVC的结构单元中有强电负性氯原子,使与之相连接的碳原子显正电性,容易形成碳钅翁,使PVC-U存在两大问题:!在热、光、氧及强剪切力作用下,比PE更容易分解出HCl,并形成双键;∀PVC树脂分子间作用力较PE大,从而造成了PVC玻璃化温度及熔融温度较高,塑化以后熔体黏度也较PE大很多,并使PVC-U熔体粘壁现象严重。
【案例经验谈】PVC内外润滑体系是否平衡如何判断并调整

【案例经验谈】PVC内外润滑体系是否平衡如何判断并调整PVC为什么要加润滑体系原由1在加工聚乙烯(PE)时一般可以不添加任何润滑剂就可以连续地生产出合格产品,但是在加工硬质聚氯乙烯(PVC-U)时,必须添加适量的内、外润滑剂,这是因为PVC的结构单元中有强电负性氯原子,使与之相连接的碳原子显正电性,容易形成碳锚,使PVC-U存在两大问题:①在热、光、氧及强剪切力作用下,比PE更容易分解出HCI,并形成双键;②PVC树脂分子间作用力较PE大,从而造成了PVC玻璃化温度及熔融温度较高,塑化以后熔体黏度也较PE大很多,并使PVC-U熔体粘壁现象严重。
黏度大,则需要更高的剪切力输送和均化树脂熔体,因而其摩擦热也较PE大很多,这进一步造成局部过热而热分解。
所以在PVC-U加工时,必须加人内润滑剂减弱PVC分子间的作用力,使之较容易塑化,并减少内摩擦热的生成;添加外润滑剂减少其粘壁作用,防止局部过热而热分解。
这就是加工PVC-U时,必须加人适量内、外润滑剂的原因。
润滑体系的表现2润滑剂根据其具体作用一般分为内润滑剂、外润滑剂和内外润滑剂。
具体表现如下:内润滑少,外润滑多的表现外润滑剂主要是减少聚合物熔体与螺杆、料筒和模体之间的黏结强度,降低它们之间的摩擦力;塑化所需要时间较长,熔融物料流动性差,塑化扭矩较大,制品力学性能下降,变脆,还可能出现析出现象,严重时用手试有油样的感觉。
内润滑多,外润滑少的表现内润滑剂是降低聚合物分子之间的摩擦力,增加聚合物的加工流动性和均匀性。
区分内、外润滑剂的关键是润滑剂与聚合物的相容性,外润滑剂相容性小。
塑化时间较短,有较重的粘附现象,制品表面光泽度差,有可能热稳定性变差。
结论:外滑过多,挤出速度虽然快,但物料易生,塑化不好;外滑用量不足,则有粘附现象,塑化时间短;内滑过量,挤出量大,物料塑化不好,力学性能下降,有可能有析出现象;内滑用量不足,则塑化扭矩较大,塑化时间较长。
润滑平衡可通过流变的塑化时间来判断:润滑平衡体系在扭矩流变曲线上的塑化时间对应于挤出机2/3左右的位置闭,也就是对应挤出机塑化段将结束、均化段将开始的位置。
PVC-U的润滑平衡

PVC-U的润滑平衡
刘芳;李杰;夏飞;郑昕
【期刊名称】《聚氯乙烯》
【年(卷),期】2007(000)001
【摘要】提出了加工PVC-U时润滑平衡的确切定义及现实意义,以扭矩流变曲线上的塑化时间、塑化扭矩值作为评价润滑平衡的定量标准,指出了润滑平衡的研究方法及实验程序.
【总页数】8页(P19-26)
【作者】刘芳;李杰;夏飞;郑昕
【作者单位】北京天加科技有限公司,北京,100070;北京加成助剂研究所,北
京,100078;北京加成助剂研究所,北京,100078;北京加成助剂研究所,北京,100078【正文语种】中文
【中图分类】TQ32
【相关文献】
1.不同润滑剂对PVC-U共混体系的影响 [J], 杨秀玲;丁陪杰;苗乃芬;韩正
2.润滑剂对PVC-U型材料加工性能的影响研究 [J], 苑会林;李军;马沛岚;刘键
3.吸放热平衡发泡剂在PVC-U发泡异型材中的应用 [J], 张其超;牧保文
4.硬聚氯乙烯加工与润滑剂Ⅱ.润滑作用的平衡及润滑剂的选择(续) [J], 刘芳;李杰;夏飞;郑忻
5.PVC-U管生产中润滑剂的应用 [J], 刘小娥;牛文涛
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常见PVC稳定体系中润滑剂的添加原则

罕见PVC稳定体系中润滑剂的添加原则之迟辟智美
创作
润滑剂的应用是否恰当是稳定体系是否胜利的关键之一.因此,掌握其添加原则显得尤为重要.
石蜡、聚乙烯蜡、氧化聚乙烯蜡、硬脂酸、和硬脂酸钙是在塑料异型材挤出过程中经常使用润滑剂.下面是这些润滑剂在分歧稳定体系中的添加原则:
1、有机锡体系:有机锡稳定剂不具备润滑作用且分散性较差.因此在采纳有机锡稳定剂时,应适当加年夜石蜡和硬脂酸钙以及少量聚乙烯蜡组成润滑体系可提供加工所需足够内外润滑平衡,且不存在污染和毒性.
2、铅盐体系:
因部份铅盐自己具有外润滑性,在铅盐稳定体系中,采纳聚乙烯蜡或氧化聚乙烯蜡作外润滑时,添加剂量不宜过多,一般在0.01~0.05份,若配方其它助剂无润滑作用,添加量可适当加年夜,般为0.1~0.5份.
3、稀土体系:
因稀土自己亦不具备润滑性能,一般厂家生产稀土稳定剂均按挤出机剪切性能配置有分歧品种润滑剂.采纳稀土稳定剂时,应依据挤出机剪切性能进行选择.或在试生产时,依据型材成型情况,采纳聚乙烯蜡和硬脂酸钙弥补稳定剂中内滑或外滑缺乏,以平衡加工需要.。
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UPVC的润滑平衡大量的研究与实践表明:PVC-U的塑化程度在65%左右时,其各项力学性能最好,这就要求在加工PVC-U时必须掌握适当的塑化程度,内润滑剂在降低塑化扭矩的同时能促进塑化(缩短塑化时间),而外润滑剂在改善PVC-U的流动性的同时又能延迟塑化。
因而在设计PVC-U配方时,调整内、外润滑剂的比例及加入总量,就能调控PVC-U的塑化速率(塑化时间),而调控塑化速率则是内、外润滑作用平衡的重要研究内容。
但是,由于塑料润滑作用的多变性及润滑平衡的多样性,至今在国内尚未见到关于润滑平衡方面的专论文章,笔者就塑料润滑作用平衡(以下简称润滑平衡)提出一些观点,供广大读者参考。
1 润滑平衡的设计润滑平衡的设计是PVC-U配方设计的最关键的一环。
1.1 润滑剂及润滑作用目前尚没有真正意义的理论及规律对―般PVC-U配方设计而言,笔者认为配方设计的难点及主要内容是内、外润滑剂种类的选择及它们的比例和加入总量的设计。
润滑剂加入总量应适宜,而内、外润滑剂的比例更重要,尽管总量足够,但如果比例失调,也不合连续地生产出合格产品。
然而对于PVC-U加工过程至关重要的润滑体系,在目前还没有可称为理论的理论,甚至连可以有效地指导配方实验的规律也没有。
唯一的所谓规律是借鉴普通化学中“相似相溶”规律,也就是润滑剂的极性与P VC树脂的极性越相似,其相容性越好,因而其内润滑作用也越好;反之外润滑作用较强,但是这个规律对于配方设计的指导性亦很有限。
因为判断润滑剂的极性的根据是润滑剂的化学结构,即润滑剂分子中含有的羟基、酯基、羧基、酰胺基以及醚基、酮基等极性官能团的种类、数量及其与长链烷基的比例。
由于润滑剂化学结构复杂、多样,以及相邻官能团的相互影响,使得对润滑剂的极性大小的判断更为困难,这就造成了单凭润滑剂的极性来推断润滑剂的润滑作用与润滑剂实际上所起的润滑作用之间的差异性远远超出人们的想象。
1.2 润滑作用的多变性问题的复杂性还不仅如此,更为重要的是润滑剂与树脂的相容性(即润滑作用)还受其他条件的影响,尤其是其他润滑剂与增塑剂等助剂的影响更为显著,这种改变甚至可使内润滑剂变成外润滑剂,也就是说,同一种润滑剂的润滑作用会随着添加量的不同,随着配方中其他助剂组成的不同,随着加工条件的不同而改变。
1.3 内、外润滑平衡的多样性事实上,不同类型的加工设备如双螺杆及单螺杆挤出、注塑、压延等设备,均要求各自不同的润滑平衡。
严格地讲,同类设备、不同生产厂家的产品,甚至同一台设备,旧的与新的设备,对润滑平衡均有不同的要求。
不同类型的产品,如管材、片材、膜以及异型材,要有各自不同的润滑平衡。
如断面复杂的异型材、挤出片材、注塑制品、中空制品、吹塑膜及高透明制品均要求有较高的塑化程度,更好的熔体流动性,因而要求内、外润滑剂,尤其是内润滑剂的加入量要多一些,而管材则对熔体黏度及流动性要求相对不太高,塑化程度以60%~70%为宜,因而外润滑剂相对可以比内润滑剂的用稍多。
但是注塑制品则要求尽可能少用非极性外润滑剂,以便尽可能减少外润滑剂对熔接痕强度的影响。
上述内容均说明了润滑平衡的多样性。
这就造成润滑作用理论的研究较为困难,在实际配方设计时,也极大地增加了润滑剂配方设计的难度。
笔者认为,对于一般PVC-U而言,配方设计的关键是内、外润滑剂种类、比例及加入总量的设计,就是润滑平衡的设计。
2 润滑平衡的研究方法对于润滑平衡的设计来讲,既不精楚内、外润滑剂在配方中实际的润滑作用强度,又不知其他润滑剂及其他助剂对其润滑作用影响的具体情况。
最简单的方法,是用只问最后结果,不管其作用机理如何的宏观概括研究方法,即只考虑因素(内、外润滑剂和其他助剂)对最终结果(润滑平衡)的贡献的研究法,也就是不管内、外润滑剂及其他助剂之间如何相互作用及其影响程度的大小,只看它们对润滑平衡最终结果的综合影响的方法。
3 润滑平衡的定义及其定量表述内、外润滑剂品种适当,内、外润滑剂比例与加入总量适当,达到适当的塑化速率及熔体粘度(扭矩流变曲线上适当的塑化时间及塑化扭矩)。
也就是能保证特定的加工设备及工艺经济地、连续地生产出合格塑料制品的润滑体系,即为内、外润滑平衡体系。
3.1 适当的塑化时间润滑平衡既不是个固定值,又因缺乏润滑作用的基础数据,所以造成定量表述润滑平衡很困难。
因此,只能用对比类推法对润滑平衡进行研究。
也就是首先研究已经确认是润滑平衡的体系,把它在塑料加工设备上的塑化情况与它在扭矩流变曲线上表现出的塑化情况进行对比。
结果发现:润滑平衡体系在扭矩流变曲线上的塑化时间对应于挤出机2/3左右的位置,也就是对应挤出机塑化段将结束、均化段将开始的位置。
如果不是润滑平衡体系,其塑化时间对应于挤出机的位置将有所改变。
塑化时间对应挤出机的位置小于2/3时期,则过度塑化,对于PVC-U而言有可能热分解,物料发黄;塑化时间对应挤出机的位置大于2/3时,则塑化度不够,制品较糙、发脆。
由上述分析可得出结论:可以用扭矩流变曲线上的塑化时间作为定量判断润滑体系是否处于平衡状态的标准。
3.2 适当的塑化扭矩对于PVC-U而言,塑化扭矩的大小比平衡扭矩更接近塑料加工即将结束时实际的树脂熔体扭矩,也就是说,在塑化扭矩处的物料粘度比较接近实际塑料加工即将结束时的熔体粘度。
所谓内、外润滑剂比例及总量适当是指能满足工艺要求的用量,使树脂具有较合适的塑化速率、熔体粘度及适当粘附性,从而保证加工设备能经济地、连续地生产合格或优质的产品。
另外挤出机虽然也给出了扭矩值或主机电流值,但它们是表示固体树脂由玻璃态逐渐转变为高弹态、粘流态整个过程的平均扭矩值或平均消耗的能量,并不能正确地反映树脂在塑化时的黏度或扭矩值。
4 生产及实验室中如何判断内、外润滑平衡外润滑剂用量不足则有黏附现象,塑化时间短,试样表面不光滑;外润滑剂过量则塑化时间明显延长,力学性能下降,变脆,可能有析出现象,严重时手拭有油样感觉。
内润滑剂用量不足则塑化扭矩较大、塑化时间较长;内润滑剂过量则塑化时间较短、塑化扭矩较小,但热稳定时间也变短,有热分解现象,试样内壁不光滑。
5 内、外润滑剂的比例及总量的确定,即润滑平衡的设计内、外润滑剂的品种或牌号确定后,要确定内、外润滑剂的使用比例及在配方中的加入总量。
只有确定一个合适的内、外润滑剂的比例及加入总量,才能合理地兼顾PVC树脂熔体的流动性、防粘性及塑化速率,才能满足特定的加工设备、工艺及制品的特殊要求,也只有这样的润滑体系才能保证经济地、连续地生产合格或优质产品,即达到润滑平衡。
由于影响润滑作用的因素众多,又因润滑平衡的多样性,所以配方工作者根据特定的加工设备及产品特性设计一个润滑平衡体系是比较困难的。
因为无法准确确定塑化时间、塑化扭矩等重要数值,因而缺乏控制塑化速率、熔体流动性(即熔体黏度)的依据。
如果有一个参照物,即标准样或近似的标准样,这个问题就迎韧而解了。
所以,确定润滑平衡的实验程序首先是标准样的测试。
标准样最好选择加工性能好、品质优良、同一类加工设备生产的同一类产品的高速搅拌混合料。
(1)标准样的测试:把一定质量的试样加到扭矩流变仪中,在一定转速及温度下测小其塑化时间、塑化扭矩及热分解时间等参数。
(2)改变内润滑剂的品种和数量,改变塑化扭矩值使其接近标准样的数值。
也就是改变PVC熔体流动性,即熔体粘度。
(3)在基本调整好树脂熔体粘度或塑化扭矩的前提下,通过改变外润滑剂的品种与数量,调整塑化时间,使之比标准样略有延长,大概延长3%左右。
外润滑剂在一定范围内也能影响塑化扭矩,随着外润滑剂用量的增加,塑化扭矩值也有所降低。
要特别注意的时的塑化扭矩值绝对不能高于标准样的数值,必须比标准样的塑化扭矩值略低,约降低1%~2%为宜。
如果塑化时间已经比标准样延长了3%左右,而塑化扭矩仍然达不到要求时,可以按比例增加内、外润滑剂的用量,直到塑化时间及塑化扭矩均达到要求为止。
因为从扭矩流变仪实验得到数据的微小差异均可对实际工业生产造成巨大的影响。
(4)防粘附性:如果塑化扭矩及塑化时间基本满意以后,防粘附性仍然不足,可以适当按比例增加内、外润滑剂的用量,如果感觉物料已经不粘流变仪混合头的转子,则有可能是润滑剂总量过量,达到了高水平的润滑平衡。
可按比例适当减少内、外润滑剂的用量,直至有些轻微发粘时为止。
在此基础上以微调方式适当地补加内、外润滑剂,直至不发粘,再稍多加一点,这是较低水平的润滑平衡,也是较接近实用水平的润滑平衡。
高水平的润滑平衡虽然可以稍提高树脂混合料的热稳定性,延长热分解时间,略微降低热稳定剂的用量,减少配方成本,但外润滑剂的析出现象有可能较严重,对连续生产不利,停机次数有可能增加,生产率有可能下降,并带来诸多不便,也可能影响产品质量及二次加工性能。
因为内、外润滑剂毕竟是小分子的加工助剂,能满足加工及制品质量要求扶p可』口入量过多则势必影响制品的力学性能。
(5)放大实验:把实验(4)初步确定的配方在生产中进行放大实验,考察并发现存在的问题,如粘附严重或扭矩过大,主机电流过大,或塑化率过大、过小等。
可以有针对性地调整润滑体系。
如此反复几次即可设计出比较满意的、并能满足特定设备及工艺要求的润滑平衡体系。
(6)如果没有标准配方,可向有技术力量的国外大型热稳定剂或润滑剂的生产厂商索要参考配方,按参考配方试生产一次,找出加工过程及制品质量存在的问题。
加工性问题包括熔体黏度是否过高、主机扭矩值或主机电流是否过大、操作是否平稳、连续开车时间是否过短、粘附性是否严重等问题。
制品质量问题包括内在质量是否符合标准、二次加工性是否满意。
外观质量问题包括:颜色是否泛黄、或有黑点、黑灰色或黄色条纹,表面是否光亮、内壁是否凹凸不平等。
同时用同一配方在扭矩流变化仪上进行实验,把流变实验结果与大生产中出现的问题相互对照,找出内润滑或外润滑不足,或是内、外润滑均不足的原因。
然后按上述实验程序进行改进实验,或用价格低的产品对原参考配方中的进口润滑剂进行取代实验。
6 实验数据对实际生产的影响由于实验物料量与工业生产物料量相比相差过于悬殊,实验设备与实际生产设备差别太大,实验时的物料与工业生产时的物料所受热及剪切力的差别与经历也很不相同等原因,造成了从扭矩流变仪上得到的实验数据有微小的差异,均有可能对工业生产造成严重影响。
表1中3个配方是流变仪的实验结果及在生产中的情况,仅供参考。
表1: 实验数据对实际生产的影响表1中1*配方是国内某厂用平行双螺杆挤出机正常生产管材的混合料测得的数据。
2*配方是国外某生产热稳定剂公司推荐配方,在美国已经广泛地用于锥形双螺杆挤出管材,但是2*配方在平行双螺杆挤出时,只能在远低于正常转速时才能挤出合格管材,主机转速稍有提高,因主机扭矩太大而自动报警,影响正常生产。