塑料黏度概念以及對黏度影響的因素概述
液位變送器所用的塑料在不同的溫度范圍內表現出三種不同的狀態,即玻璃態、高彈態和a流態。只有在a流態下,塑料具有大幅度熔變性,才能通過狹窄的通道被壓注人模。熔變后的塑料a度越小越容易充滿模腔,a度越大越難以充滿模腔。
塑料的貓度并非一成不變的,塑料本身特性的改變,以及外界溫度、壓力等條件的影響,都可造成m度的變化。
(1)分子量的影響。同一種塑料可以有不同的分子徽和分子量分布。分子量愈大,分子間作用力愈強,反映出來的貓度就愈大。比如ABS塑料有普通型的、耐高溫型的、阻嫩型的、電鍍型的等,不同類v的貓度不同。
(2)低分子添加劑的影響。低分子添加劑可以降低大分子鏈之間的作用力,因而使鉆度降低,同時降低了貓流溢度。有些塑料成型時加人溶劑或增塑劑,就是為了降低液位變送器廠家的貓度,使之易于充模成型。
(3)外界溫度的影響。就成型的工藝操作而言,溫度愈高,塑料大分子鏈的熱運動愈強烈,貓度愈低。但各種塑料熔體a度降低的幅度有較大差別,用升沮來降低貓度以利于成型,不是對所有塑料都是等效的。也就是說,不同的塑料對溫度的敏感性不同。常用塑料的貓度與溫度的關系如圖1-8所示。
從圖卜8中可以看出,像聚乙烯、聚丙烯這類非極性聚合物,即使溫度幅度增加很大,差壓變送器的貓度降低卻很少,對于它們在成型加工中就不應該著重采取升溫的辦法來達到降低貓度的目的。聚甲醛也是如此,盲目升溫,如果溫度過高則可能使之降解,成型設備損耗大。另一方面,像聚碳酸酣,還有有機玻瑞、聚酞胺等一些材料,溢度升高時a度就顯著下降,因此,加工時采用高溫來達到降低粘度是非常有效的。至于聚苯乙烯,包括ABS塑料,溫度升高對于降低貓度利于成型亦有較大的好處。
(4)剪切速率的影響。流體的貓度不隨剪切速率變化而變化,這種流體為牛頓流體,如水、氣體、低分子化合物液體;如果流體的貓度依賴于它的剪切速率,這樣的流體為非牛頓流體,大部分塑料熔體為非牛頓流體。
有效地增加塑料的剪切速率可使塑料熔體貓度下降。不同的塑料受剪切速率的影響亦不相同,如聚碳酸醋類強剛性鏈聚合物,其貓度幾乎不受螺桿轉速的影響;而聚苯乙烯類帶有柔性鏈的聚合物受到的影響較大。幾種常用塑料的貓度對于剪切速率的敏感性見表1一1,
(5)壓力的影響。雖然高的注射壓力在雷達物位計注射過程中能提高注射速度而獲得大的剪切作用,似乎對于降低貓度有利.但單從壓力的物理意義方面來說,增壓反而令熔融塑料m度增大,原因是塑料大分子鏈之間本身保持著一定距離,壓力的增加使分子間距離縮小,因而分子鏈間的移動更困難,整體的流動a度就增大了。但是不同塑料在同樣的壓力下,勃度的增大程度并不相同。聚苯乙烯(PS)對于壓力的敏感程度最高,即增加壓力時,貓度增加得很快。高密度聚乙烯與低密度聚乙烯相比,壓力對薪度的影響較小,聚丙烯受壓力的影響相當于中等程度的聚乙烯。
增加壓力引起貓度增加這一事實表明,單純通過增加壓力去提高塑料熔體的流量是不恰當的。過高的壓力不僅不能明顯地改
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