超声波下聚合物熔体的PVT研究
发布时间:2021-04-13 11:19
P(压强)-V(体积)-T(温度)关系是描述物质的比容随压力和温度的变化而变化的过程,作为熔体固有的物性性质,可以用来模拟熔体在加工成型过程中不同温度和压力条件下体积的变化,提供熔体在不同温度和压力范围内的体积压缩性,用来分析制品成型过程中是否会存在体积收缩等质量问题,在聚合物制品的成型加工中有着重要的应用。由于聚合物的加工通常是一个熔融塑化的过程,因此为了能够得到熔体在较宽压力和温度范围内的PVT关系,本文选择了最常用的聚烯烃作为主要原料进行实验,同时测量了样品的表观剪切粘度,从分子内部运动来解释宏观表现。(1)本研究对基团贡献修正模型状态方程(GCMCM)对LDPE熔体的PVT关系进行预测,通过实测与预测PVT关系数据的对比,说明基团贡献修正模型状态方程是否能够对LDPE熔体的PVT关系进行预测。通过幂律方程和Andrade方程对剪切粘度进行研究,分析剪切速率和温度对剪切粘度影响的原因,并计算出方程的相关参数值,结果表明:LDPE是假塑性流体,剪切粘度随温度的升高和剪切速率的增大而降低,剪切速率和温度对剪切粘度的影响是通过改变熔体的自由体积和大分子链间的缠结。通过基团贡献修正模型状...
【文章来源】:湖南工业大学湖南省
【文章页数】:77 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
高级毛细管流变仪Figure2-1TheadvancedcapillaryRheometer
硕士学位论文图2-2施加超声波的装置图Figure2-3ThesetupofPVTtestingunderultrasonic实验装置用到不同长度的毛细管膨胀计(80cm,50cm,40cm),不同功率(200W,300W,600W)的超声波装置,见表2-4.表2-4实验设备明细Table2-4Thedetailsoftheexperimentalfacilities仪器名称厂商规格功率(W)超声波宁波新芝生物科技股份有限公司XZ-A200杭州净宝超声波科技有限公司FRO-1015300上海易净超声波仪器有限公司YQ-1029A600玻璃膨胀计中国科教仪器商城40/50/80恒温水浴锅嘉兴俊思仪器3L2000W2.3差示扫描量热法DSC与TG热重法测试2.3.1差示扫描量热法DSC由于本文的研究对象是聚合物熔体,因此实验条件之一就是保证样品数据是在熔融状态下测得。利用DSC与TG测量实验物料的熔融温度以及分解温度,9
超声波下聚合物熔体的PVT研究确定实验温度范围。差示扫描量热法(DSC)是一种在高分子材料领域应用的常用设备,DSC测试原理如图2-4所示。图2-3DSC测试原理图Figure2-4DSCprinciple图2-4部分原料的DSC曲线Figure2-5DSCcurvesofsometestedsamples10
【参考文献】:
期刊论文
[1]超声塑化工艺参数对聚合物熔体流动性能的影响[J]. 蒋炳炎,刘弢,吴旺青,张英平,邹洋,周啸天. 中南大学学报(自然科学版). 2018(12)
[2]超声塑化对聚合物熔融指数的影响[J]. 蒋炳炎,邹洋,刘弢,张英平,吴旺青. 中南大学学报(自然科学版). 2018(11)
[3]我国低密度聚乙烯市场分析[J]. 王珈懿,崔小明. 石化技术. 2018(11)
[4]改性聚乙烯树脂的流变性能研究[J]. 方建军,张国利,马欢. 天津纺织科技. 2017(01)
[5]碳纤维填充PC的PVT特性[J]. 蔡天泽,杨卫民,张爱军,李月林,谢鹏程. 塑料. 2016(04)
[6]快速黏度分析仪与旋转流变仪测定淀粉黏度特性的对比[J]. 黄峻榕,唐晓东,蒲华寅. 陕西科技大学学报(自然科学版). 2016(02)
[7]塑料精密注射模塑成型PVT特性测控方法研究[J]. 鉴冉冉,杨卫民,谢鹏程. 中国塑料. 2016(02)
[8]高密度聚乙烯生产现状的研究[J]. 李连野. 科技展望. 2015(20)
[9]考虑冷却及剪切工况下的聚合物PVT特性研究历程及展望[J]. 李政,李月林,关昌峰,杨卫民,谢鹏程. 工程塑料应用. 2015(10)
[10]国内高密度聚乙烯现状及展望[J]. 高琳,黄安平,谢克锋,李艳芹,夏东洲. 广州化工. 2015(14)
博士论文
[1]基于注塑装备的聚合物PVT关系测控技术的研究[D]. 王建.北京化工大学 2010
硕士论文
[1]聚合物复杂材料结晶过程的在线表征研究[D]. 王兴旺.北京化工大学 2016
[2]碳纤增强聚合物的PVT特性及其在制品精度控制中的应用[D]. 蔡天泽.北京化工大学 2016
[3]基于PVT特性的精密注塑成型控制机理及设备的研究[D]. 张盛桂.北京化工大学 2013
[4]超声波在线检测聚合物流变性能研究[D]. 胡坤.北京化工大学 2013
[5]生物降解材料流变性能的研究[D]. 包宽亮.北京化工大学 2013
[6]高温高压下基于超声波响应特性对聚合物熔体密度测量方法的研究[D]. 钟龙.北京化工大学 2012
[7]聚合物PVT关系测试技术及其应用研究[D]. 陈灿波.大连理工大学 2012
[8]基于熔体PVT关系的注塑制品质量控制方法的研究[D]. 吴廷.北京化工大学 2011
[9]超声波在线测量聚合物熔体动态密度的实验方法研究[D]. 韩科.北京化工大学 2011
[10]高压低密度聚乙烯生产过程的模拟研究[D]. 何加强.天津大学 2009
本文编号:3135199
【文章来源】:湖南工业大学湖南省
【文章页数】:77 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
高级毛细管流变仪Figure2-1TheadvancedcapillaryRheometer
硕士学位论文图2-2施加超声波的装置图Figure2-3ThesetupofPVTtestingunderultrasonic实验装置用到不同长度的毛细管膨胀计(80cm,50cm,40cm),不同功率(200W,300W,600W)的超声波装置,见表2-4.表2-4实验设备明细Table2-4Thedetailsoftheexperimentalfacilities仪器名称厂商规格功率(W)超声波宁波新芝生物科技股份有限公司XZ-A200杭州净宝超声波科技有限公司FRO-1015300上海易净超声波仪器有限公司YQ-1029A600玻璃膨胀计中国科教仪器商城40/50/80恒温水浴锅嘉兴俊思仪器3L2000W2.3差示扫描量热法DSC与TG热重法测试2.3.1差示扫描量热法DSC由于本文的研究对象是聚合物熔体,因此实验条件之一就是保证样品数据是在熔融状态下测得。利用DSC与TG测量实验物料的熔融温度以及分解温度,9
超声波下聚合物熔体的PVT研究确定实验温度范围。差示扫描量热法(DSC)是一种在高分子材料领域应用的常用设备,DSC测试原理如图2-4所示。图2-3DSC测试原理图Figure2-4DSCprinciple图2-4部分原料的DSC曲线Figure2-5DSCcurvesofsometestedsamples10
【参考文献】:
期刊论文
[1]超声塑化工艺参数对聚合物熔体流动性能的影响[J]. 蒋炳炎,刘弢,吴旺青,张英平,邹洋,周啸天. 中南大学学报(自然科学版). 2018(12)
[2]超声塑化对聚合物熔融指数的影响[J]. 蒋炳炎,邹洋,刘弢,张英平,吴旺青. 中南大学学报(自然科学版). 2018(11)
[3]我国低密度聚乙烯市场分析[J]. 王珈懿,崔小明. 石化技术. 2018(11)
[4]改性聚乙烯树脂的流变性能研究[J]. 方建军,张国利,马欢. 天津纺织科技. 2017(01)
[5]碳纤维填充PC的PVT特性[J]. 蔡天泽,杨卫民,张爱军,李月林,谢鹏程. 塑料. 2016(04)
[6]快速黏度分析仪与旋转流变仪测定淀粉黏度特性的对比[J]. 黄峻榕,唐晓东,蒲华寅. 陕西科技大学学报(自然科学版). 2016(02)
[7]塑料精密注射模塑成型PVT特性测控方法研究[J]. 鉴冉冉,杨卫民,谢鹏程. 中国塑料. 2016(02)
[8]高密度聚乙烯生产现状的研究[J]. 李连野. 科技展望. 2015(20)
[9]考虑冷却及剪切工况下的聚合物PVT特性研究历程及展望[J]. 李政,李月林,关昌峰,杨卫民,谢鹏程. 工程塑料应用. 2015(10)
[10]国内高密度聚乙烯现状及展望[J]. 高琳,黄安平,谢克锋,李艳芹,夏东洲. 广州化工. 2015(14)
博士论文
[1]基于注塑装备的聚合物PVT关系测控技术的研究[D]. 王建.北京化工大学 2010
硕士论文
[1]聚合物复杂材料结晶过程的在线表征研究[D]. 王兴旺.北京化工大学 2016
[2]碳纤增强聚合物的PVT特性及其在制品精度控制中的应用[D]. 蔡天泽.北京化工大学 2016
[3]基于PVT特性的精密注塑成型控制机理及设备的研究[D]. 张盛桂.北京化工大学 2013
[4]超声波在线检测聚合物流变性能研究[D]. 胡坤.北京化工大学 2013
[5]生物降解材料流变性能的研究[D]. 包宽亮.北京化工大学 2013
[6]高温高压下基于超声波响应特性对聚合物熔体密度测量方法的研究[D]. 钟龙.北京化工大学 2012
[7]聚合物PVT关系测试技术及其应用研究[D]. 陈灿波.大连理工大学 2012
[8]基于熔体PVT关系的注塑制品质量控制方法的研究[D]. 吴廷.北京化工大学 2011
[9]超声波在线测量聚合物熔体动态密度的实验方法研究[D]. 韩科.北京化工大学 2011
[10]高压低密度聚乙烯生产过程的模拟研究[D]. 何加强.天津大学 2009
本文编号:3135199
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