《中空吹塑》PPT课件

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现有数个公司正要用8一腔室模具生产聚氯乙烯瓶子,它01的材料是经过改 性的,以降低其热敏性。 现已明显,采用较大的机器,较高的合模压力和较 大的压板面积将能经济地生产出4升以下的塑料瓶。精确的瓶颈和无下脚料 这样的优点将能逐步补偿工模具的较高成本。
由于机器的发展(增加段数)和模具设计的革新,未来的开发工作将致力于 树脂定向性的改善。模具设计技术的进步已能制造偏颈塑料瓶、方颈塑料瓶 ,可使瓶底上带精密的槽,和减少整个瓶壁的厚度,缩短制作时间。
• 注塑吹塑成型的优点很多: 无下脚料,尺寸精确,瓶子制成后无需二次加工。 成品瓶子的重量精确度可控制在土0.l克。 瓶颈的形状和瓶子内外成型精度可达 ± 0.004英寸。 瓶子重量与尺寸的可重复性适于匹配,并易于与灌装线连接。 由于有一定的双轴取向作用,可使多种不同材料的透明度与强度 获得改善。 在排出段瓶子受控于一定的方向,从而可进行自动化在线装饰和 灌装。 操作人员的工作量很小。
• 注射吹塑的瓶坯(即聚酯瓶树脂)中含有乙醛,会使被包装的药品,尤其是液 体药品容易产生化学反应。所以,对瓶坯乙醛含量须加以控制,一般要求小 于10ppm。降低瓶坯乙醛含量是聚酯瓶生产工艺优质化的一项重要课题,型 坯的乙醛含量与熔体的温度及停留时间有关。熔体温度低于265℃时,乙醛含 量与时间成线性关系;熔体温度高于265℃时,两者成指数关系。由于型坯中 乙醛含量与机筒温度成线性增加,支管与浇口温度的提高也会少量地增加乙 醛含量,但提高流道温度时乙醛含量的增加幅度较小,这是因为熔体通过热 流道系统的时间要比其在机筒内停留的时间短。设备的螺杆转速在较低值下 增加对型坯中的乙醛含量没有影响,但转速进一步提高时,产生的剪切热会 提高熔体温度,增加乙醛含量。增加背压会提高熔体温度,从而增加乙醛含 量,因此在保证聚酯原料塑化均匀的前提下,要尽可能降低背压。注射压力 增加时要提高熔体温度,但因熔体通过喷嘴的时间较短,这样乙醛含量只有 少量的增加,而保压压力与型坯模具温度对乙醛含量没有影响。 由此可以看出,机筒温度对聚酯型坯的乙醛含量有明显的影响,螺杆转速 、注射速率、背压与热流道温度对乙醛含量的影响较小。因此,提高注射速 率、降低机筒温度可以成型透明度高、乙醛含量低的型坯。在充模的初始时 间内采用高注射压力,以稳定充模过程,然后以低压力注射,可取得较好效 果。所以,成型聚酯型坯时,熔体温度的选取要适当,以保证型坯的透明度 ,同时又能控制乙醛的产生,熔体温度一般约取280℃。
• 当前的成型机械,包括大型的标准生产装置,可在较高的生产速度下生产出较大的瓶 子来;注射装置的完善使聚氯乙烯和含丙烯睛的树脂更易于加工;增加工段(位)的 开发工作正在继续进行。
通常,医药工业和化妆品工业是16央司和更小的注塑吹塑成型塑料瓶的市场。
专门为这种工艺开发的新原料已经使注塑吹塑成型工厂进入其他市场。聚丙烯共聚物 加工容易,透明度好,而且成型快,故实际上已经取代了装咳嗽感冒药和漱口剂的玻 璃瓶。
芯棒长径比一般取值原则是不超过10:1。这是因为在型坯模具中芯棒为悬臂 梁,且在充模时受高注射压力的作用。长径比选值较大时,其芯棒弯曲较大,容 易造成型坯、壁厚分布不均匀。但是,通过程序来控制熔体的充模速度或在充模 过程中用滑动顶针暂时固定芯棒头端以使芯棒对中,此时芯棒的长径比可取大值 。型坯高度是参考瓶体的高度乘以高度系数所得,一般为瓶体高度的92%~95 %。为保证瓶体有好的透明度,熔体充入型坯模后,要快速将温度降至145℃以 下,但要比聚酯材料的玻璃化温度(82℃)高些,且越接近玻璃化温度,吹塑瓶的 透明度就越高。型坯模具冷却水温低至10℃~35℃,为了快速冷却型坯,还要 采取液体或气体对芯棒连续进行内冷却,其中冷气可使芯棒有更一致的温度分布 ,其空气压力一般在1MPa左右。
这些设备还可进一步区分为:带垂直作往复式螺杆塑炼机的,和带水平往复式螺杆 塑炼机的。
垂直式的比往复式的简单得多,在相等的充模速度和较低注射压力下(如有必要) 注射量相同时,它的部件少、能耗小、占地少、维修简便。
往复式螺杆塑炼机主要是为注射成型研制的;虽然它的结构比垂直式的复杂,但操 作的可靠性较好。
• 设备
用现有的注塑吹塑成型机进行有盈利的塑料瓶生产时,瓶的大小和形状受到一定限 制。
市场上可以买到的注塑吹塑成型机有数种,它们从一段向另一段转移芯杆的方法不 同,包括穿棱式的,两位(段)旋转式的,轴向移动式的和三段及三段以上旋转式 的。当今三段或四段旋转机颇受欢迎。
这类设备可分为两大类:即吹塑总成组件,这种组件可以安装在某些工业注塑成型 机上;和成套注塑吹塑成型设备,配有塑炼机、液压装置、控制装置和其他配套部 件。
目的与要求:
1.掌握中空吹塑模的概念和总体结构。 2.掌握中空吹塑模零件名称和结构。 3.掌握吹涨比与延伸比。 4.了解工作原理。
重点和难点:
难点:读懂各种中空吹塑模的结构图
重点:1.制品结构设计; 2.吹涨比与伸比设计; 3.中空吹塑成型工艺及模具设计及制造实例。
• 注塑吹塑成型是生产塑料瓶的两步法工艺 。第一步将塑料用注塑成型法制成有底空 心型坯。当塑料注人预成型模内芯杆周围 的时候瓶颈和型坯便形成。在这一步,型 坯进行温度状态调节。然后型坯经芯杆转 移到吹塑模内,空气经芯杆导入,将型坯 吹塑成模型的形状。瓶子成型完毕以后, 转移到排出段。注塑吹塑成型设备如图1所 示。
• 药用聚酯瓶的成型方法 聚酯瓶的成型方法有挤出吹塑与注射吹塑两种工艺。拉伸吹塑又有一步法与
两步法之分。在一步法成型中,型坯的成型、冷却、加热、拉伸与吹塑和瓶体的 取出均在一台机器上依次完成。两步法则采用挤出或注射成型型坯,并使型坯冷 却至室温,成为半成品,然后将型坯再加热并在拉伸吹塑机中成为瓶体。即型坯 的成型、拉伸与吹塑分别在两台机器上完成。一步法注射吹塑PET瓶,注吹设备 中需要有两副模具,即注塑型坯模和吹塑模具。而注塑型坯模主要由型坯模腔及 芯棒构成,其各部位尺寸参数选用的正确与否是瓶体能否成型的关键。因此,需 要将模具型坯尺寸参数结合成型工艺进行合理选取。 1、PET瓶高度与其颈部螺纹直径的比值可确定型坯与芯棒的长径比(L/D)
• 2、型坯注射时的熔体温度 熔体温度是PET型坯成型要注意的重要参数之一。从设备方面考虑,螺杆设
计对PET熔融、混合均匀与熔体温度有较大影响。PET注射要采用低剪切、低 压缩比(约2/1)的螺杆,进料段取得长些,过渡段与计量段取得短些。设备的 机筒温度对熔体温度影响较大,提高机筒温度会降低PET熔体的特性粘度。机 筒温度对型坯透明度有明显影响,提高机筒温度可改善型坯的透明度。例如 当机筒温度为280℃时,对应的熔体温度为290℃,可保证型坯有最佳的透明 度。而机筒温度进一步提高并不能改善透明度。机筒温度较低时,适当提高 螺杆转速以霹浇口温度,可小量地改善型坯的透明度。但由于熔体通过热流 道系统的时间较短,其温度对型坯透明度改善的程度较小。提高注射压力, 即注射速率时,熔体通过喷嘴时会产生较高的剪切热,明显提高熔体温度, 使机筒温度较低时就可成型透明型坯。保压压力较高时,会提高型坯模具内 熔体冷却时的结晶速率,降低型坯的透明度,尤其是在机筒温度较低时。在 实际生产过程中,对某一给定的聚酯树脂与成型设备,可以这样来确定合适 的熔体温度:先逐渐降低温度,至型坯开始出现雾状,然后提高温度,刚好 达到成型透明型坯的温度,成为合适的熔体温度。
• 药用聚酯瓶的加工技术 1、药用聚酯原料的特性 用于瓶体吹塑的聚酯(PET)原料为饱合线性热塑性聚酯,主要应用性能指标为:特性粘 度(IV)应控制在70~85ml/g,使吹塑瓶具有较高的机械强度与透明性;用于容积大(大于2 升)的瓶体,选用聚酯原料的特性粘度为70~75ml/g。注射吹塑成型药用小容积瓶优先选 用较高的特性粘度指标的材料生产为宜。由于原材料品种的选用正确与否,关系到生产 过程成型工艺参数的选取和瓶体质量状况的优劣。因此,在生产药用PET瓶时,原料的 特性粘度、结晶温度、冷却速率以及取向效应等工艺数据尤为重要。这是因为聚酯材料 是一种可结晶的聚合物,其结晶速率很小,只为6μm/min(max)。即通过工艺控制结晶 温度与冷却速率等条件,使聚酯瓶成为非结晶性或结晶性,并可改变晶体类型与数量。 聚酯要求的结晶度一般在30%左右。在稍高于玻璃化温度或稍低于熔点的温度下,聚酯 的结晶速率很小,结晶需要很长时间,在175℃左右的温度下,结晶时间要短得多。总 之,仅通过加热来使聚酯结晶,其结晶过程较慢,有可能形成晶粒较大的球晶,这会折 射光线,使制品呈白色,且脆性大。此外,聚酯的结晶速率随其Ⅳ的提高而降低。取向 可使聚酯分子有序排列,促进结晶,所形成的晶体称为应变诱导晶体,其晶粒很小,不 会折射光线,故取向聚酯制品为透明的。若对取向部分结晶的聚酯试样作热定形处理, 使之进一步结晶,试样仍为透明的。所以,结晶与取向是影响拉伸吹塑聚酯瓶成型过程 中保证性能的关键因素。若对瓶体进行热灌装并用巴式消毒处理,还需要对部分结晶的 聚酯作热定形处理,使之进一步结晶以提高耐热性。
模具设计的发展将使注塑吹塑成型逐步进入家用化学品、玩具,特别是食品 容器市场。
• 聚酯塑料瓶(PET)是当前最主要的包装容器之一,主要用于药品、碳酸饮料的包装,还可 用于酒类、茶饮料、果汁、矿泉水、食用油、调味品、化妆品、农药与洗涤剂等液体的 包装。作为药品包装容器,聚酯瓶具有多种优点。首先,聚酯瓶质量轻、成型容易且瓶 体牢固。强度和弹性明显高于其它塑料材料,可以承受相当大的冲击力而不破损,最适 合作为壁薄、质轻、强度高的药品包装瓶。PET瓶在我国上世纪80年代初问世后,便以锐 不可当的势头迅速发展。短短的二十几年时间便成为全球最主要的液体及固体包装容器 。在药品包装领域的应用中,在装药容积相同的情况下,PET瓶重量只相当于玻璃瓶的1 /10左右;同样直径的包装瓶,PET瓶的容量是玻璃瓶的1.5倍。用PET原料可以制作透明 或不透明棕色的瓶体。其次,药用PET瓶具有良好的气体阻隔性。在常用的塑料材料中, PET瓶阻隔水汽、氧气性能最为优良,可完全满足药品包装的特殊存储要求。PET具有优 良的耐化学药品性能,能用于除强碱和部分有机溶剂外的所有物品的包装。第三,PET树 脂的回收利用率高于其它塑料,作为废弃物燃烧处理时,由于它的燃烧热卡值低而易燃 ,而且不产生有害气体。第四,用PET制造的食品包装符合食品卫生要求,因为PET树脂 不仅是一种无害树脂,而且还是一种没有任何添加剂的纯粹树脂,通过了包括美国、欧 洲和日本在内的相当严格的食品卫生法的检验,被认为是一种合格并安全的药品和食品 包装材料。这些优点使聚酯瓶成为塑料中的佼佼者。目前,全世界聚酯产量正以两位数 的速率增长。以聚酯为主要原料制成的药用塑料瓶无论从外观、光泽,还是理化性能和 质量保证方面都是目前最理想的包装产品之一。
• 2、聚酯材料的去湿与干燥 由于加工聚酯时,其中所含的水分会在水解过程中与聚酯熔体发生化学反应而快速消耗
,即水分在制品中产生气泡。水解会降低聚酯熔体的特性粘度,也影响制品的机械强度与 性能,而聚酯原材料是吸湿性聚合物,故加工前应经严格干燥,使其剩余湿气含量小于0. 005%。聚酯原料要采用去湿干燥系统来干燥。由于干燥装置提供的干燥热空气从料斗底 部进入原料中,吸收原料所含的湿气后返回干燥装置。为延长干燥装置中去湿床的寿命, 保持其效率,要使出自料斗的湿空气经过后冷却装置(可采用循环水冷却),使空气温度低 于65℃。要对后冷却装置进行恒温控制,以防止温度过高的空气进入去湿床。经冷却的空 气通过过滤器,以除去空气中的微粒。空气由去湿床除去湿气,最后经过加热器加热后再 次返回干燥料斗。于燥器干燥原料的条件:干燥温度为140℃~180℃,空气露点为-40℃ ,空气量为0.06立方米/min(kg.h)。干燥时间为4h。掌握好以上条件应注意:(1)当空气量 取值高于0.06立方米/min(kg.h)时可拓宽操作范围,降低干燥温度,能耗会过高。(2)保证 干燥露点尽可能低是很重要的,但露点低至-10℃时也不会有问题;但应严格监测空气露 点,发现过高时,应及时降低。(3)干燥温度是一个关键的参数,可通过在多种温度下干燥 并测量型坯的特性粘度来确定最佳的干燥温度,一般为150℃~163℃。停机时,干燥温度 应降至120℃左右。(4)干燥时间加长会降低聚酯原料的特性粘度,合理掌握干燥温度成为 关键参数,温度小幅提高就会导致聚酯的特性粘度有较大的降低,因此干燥时间应尽可能 短些,以拓宽操作范围。在干燥过程中,由于聚酯的干燥温度高,设备的料斗应具有良好 的隔热性能并采用玻璃纤维作隔热层,应避免干燥的聚酯原料与外界空气的接触,因为聚 酯原料会快速地吸收空气中的湿气。例如,完全干燥的聚酯原料与相对湿度为35%~40% 的空气接触12min后,含湿量即达到0.005%。
其他新型树脂有注塑吹塑级聚氯乙烯均聚物和聚碳酸酯。这些结晶透明的材料已经比 较容易地在垂直螺杆机上进行了加工,也在装有连续柱塞螺杆的水平螺杆机上进行了 加工。
• 新型的流线型歧管加上改进的含丙烯腈树脂和聚氯乙烯树脂已经使多腔室操 作成为现实,尽管这些树脂是热敏性的。一个8一腔室模具已成功地用于聚 氯乙烯加工,数个12一腔室的模具目前已应用于含丙烯睛树脂瓶的生产。
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