2025-04-22
PV C 干混粉料的制备 李 淮 1 ,曲 娟 2 (1.兖矿集团实业公司 ,山东 邹城 237500 ;2. 山东科技大学泰安校区机械工程系 ,山东 泰安 271021) [关键词 ] PVC ;干混粉料 ;制备 [摘 要 ] 介绍了高速混合机中物料的混合过程 ,讨论了混合工艺条件对 PV C干混粉料性能的影响 、各类助剂 对混合工艺的影响 、高速混合时加料顺序的影响 、干混粉料的质量对挤出操作及制品质量的影响 。 [中图分类号 ] TQ325. 3 [文献标识码 ] A [文章编号 ] 1009 - 7937 ( 2007) 01 - 0011 - 03 The p reparation of dr y mi xed PV C pow der L I H uai 1 , QU J uan 2 (1. Yankuang Group Industrial Co. , Zou
利用扫描电子显微镜,研究了u-pvc干混粉料在转矩流变仪中熔融、塑化时物料形态的变化,并分析了转矩升降变化的规律和原因.发现在转矩流变曲线上加料峰以后u-pvc树脂晶粒就不断地被粉碎为初级粒子及其附聚体;转矩的升降是多种作用的联合结果.
通过对pvc粉料料斗产生拱塞的原因分析,提出了破拱措施和相应的建议,并对常见几种破拱措施进行分析和比较,同时介绍了一种新型的机械破拱机构。
以β-二酮为原料,利用有机配位体(β-二酮)与sral2o4发光粉中的eu2+,dy3+金属离子形成配位键,制备出表面包覆有β-二酮的(sral2o4:eu2+,dy3+)复合发光粉体,将包覆的发光粉与聚氯乙烯(pvc)共混制成发光塑料。荧光光谱测试结果表明:包覆后的发光粉加到pvc中的发光强度几乎不受影响。
生产硬质pvc排水管一般采用两次塑化造粒的粒料注射工艺,但其生产能力因受造粒工序之造粒能力制约,以致生产效率不高。而采用粉料注射工艺生产硬质pvc排水管件,其质量可以和粒料注射工艺生产的pvc管件比美,其原料可全部立足于国产材料,生产效率较高,具有更多优越性。一、工艺流程及其参数1.工艺流程粉料注射工艺流程如下:2.关键工艺参数(1)捏和工序捏和温度为110~120℃,约比造粒工序的捏和温度提高10℃左右,以便各种助剂充分渗透至pvc链中;捏和时间约12分钟。捏和投料时,应先投入内润滑剂和其它助剂,最后投入内润滑剂,从而促进各种助剂渗透到pvc链中去。(2)注射工序为避免硬质pvc注射产品浇口处混浊和银丝斑纹缺陷出现,通常可采用以下方法控制:①提高料
用粉料直接生产硬质pvc管材新工艺郭连奎(锦州石化天元集团公司121001)0前言硬pvc管材具有强度高、耐腐蚀、重量轻及液流阻力小等优点,逐步取代了传统的铸铁管、钢管及笨重的水泥管,在建筑排水、通讯电缆护套、农业排罐及城乡自来水工程等领域中得到广泛...
通过sem、拉伸断裂行为、表面电阻、dma(动态热机械分析)和维卡软化温度测试,研究了半硬质pvc/炭黑(cb)材料力学性能、电性能、热性能和微观形态。结果表明:随着炭黑添加量增加,pvc/cb的导电性能和拉伸强度提高,而体系的断裂伸长率降低。当炭黑添加量仅为4份时,pvc/cb即有逾渗现象发生,表面电阻大幅度降低。当炭黑的添加量为7份时,材料的表面电阻降至1×105ω,即可满足矿山材料抗静电的要求,而材料的综合力学性能良好。炭黑可使pvc材料的玻璃化转变温度向高温区域移动,材料的耐热性能提高。
利用钛酸酯偶联剂对zno/ag纳米抗菌剂改性处理,将改性后的抗菌剂与聚氯乙烯(pvc)均匀混合后混炼压片,制得抗菌pvc纳米复合材料。研究了zno/ag纳米抗菌剂的分散工艺,并对抗菌pvc复合材料的抗菌性能及力学性能进行了评价。结果表明:改性后的zno/ag纳米抗菌剂沉降率由94.0%减小到0.4%,亲油性和稳定性提高;抗菌pvc复合材料对大肠杆菌的抗菌率达99%以上,其拉伸强度和断裂伸长率随抗菌剂添加量的增加均呈先增后降的趋势。
对影响硬质pvc干混料注塑成型产品质量的主要因素:硬质pvc干混料的配方、注塑机的选择、注塑产品的结构设计、模具设计以及注塑工艺等多方面进行了比较祥细地分析,总结了使用pvc干混料注塑产品时可能出现的产品缺陷及问题,结合实际给出了一般使用条件下pvc产品的干混料注塑成型的配方方法和注塑加工工艺参数。
将木粉填充于pvc树脂中,通过微发泡技术制造出带有木纹的仿木材料,该材料可替代天然木材在各行各业中广泛使用,应用前景十分广阔.选用分子量不同的pvc树脂及木粉、稳定剂、发泡剂等,分别制成基料和着色料颗粒,由于两种物料在相同的加工条件下,熔融塑化程度不同,熔体呈现不规则的色差,从而可形成由里及表的类似木材的纹理.从原料的选择、配方设计、工艺条件等几方面阐述了pvc/木粉复合仿木材料研制过程.采用ac/nahco3复合发泡剂,acr为改性剂,caco3为成核剂,控制好挤出温度等工艺条件,可以得到质量稳定的仿木材料.
研究的目的得到,优化原料配方和工艺,调控生产设备,制得硬质pvc注塑颗粒一种环保、无毒的硬质pvc注塑基料。通过实验检测和经验公式计算,比较新材料和复合铅盐制作材料的活化能,结果表明二者的活化能基本相当,说明新材料具有较高的热稳定性,能够进行广泛的工业化应用。
为解决建筑垃圾成分复杂、粉料造成二次污染的问题,根据废弃混凝土粉料具有一定活性且多孔的特点,研究了废弃混凝土粉料掺量对陶瓷面砖粘结剂工作性和力学性能的影响规律。结果表明:多孔的建筑垃圾细粉料会导致瓷砖粘结剂砂浆的需水量增加、保水能力增强、凝结时间缩短,废弃混凝土微粉的优化掺量区间为外掺10%。采用xrd、sem等测试技术从微观上揭示建筑垃圾微粉的掺入对力学性能的影响机理是:在低掺量条件下,多孔的建筑垃圾微粉在拌合初期孔洞吸水,形成局部低水胶比区,同时在水化过程中释放水分,促进了粉料周围水泥水化;高掺量时建筑垃圾微粉活性显著低于水泥的活性,降低粘结剂砂浆的总体强度。
介绍了pvc-u硬制品干混料的作用与原理及混料工艺对混料效果的影响。干混料的制备效果受热混、冷混温度,混料锅投料量,冷混锅冷却速度和干混料静置时间的影响;从白度、表观密度、热稳定时间、流动性等8个方面分析了如何监控干混料的质量。
以聚氯乙烯(pvc)为基体,马来酸酐为接枝剂,异氰酸酯、三聚氰胺为交联剂,制备出性能优异的硬质交联pvc泡沫塑料;通过红外光谱、热失重和热机械分析及凝胶含量测定对硬质交联pvc泡沫塑料进行分析,证实交联反应发生在水煮工艺阶段,玻璃化转变温度在180℃左右;研究了马来酸酐用量对硬质交联pvc泡沫塑料凝胶含量的影响,马来酸酐的用量在塑化成型阶段对交联度的影响较小,硬质交联pvc泡沫塑料的凝胶含量随着马来酸酐用量的增加而增大;用光学显微镜对硬质交联pvc泡沫塑料的泡孔直径进行了测量。结果表明,硬质交联pvc泡沫塑料的泡孔直径分布较为均匀,密度为60kg/m3的泡孔直径主要分布在100~130μm,密度为90kg/m3的泡孔直径主要分布在70~80μm;测定了硬质交联pvc泡沫塑料的力学性能,结果显示,其具备同瑞士airexc70产品相当的力学性能。
以vae为主料制备pvc贴面胶,讨论了vae牌号(选择),溶剂、增粘树脂及填料等对胶粘剂性能的影响,该胶粘剂具有环保、不易起泡、粘接强度高的特点。
以聚氯乙烯(pvc)改性酚醛树脂为原料,采用熔融纺丝法制备出pvc阻燃酚醛纤维。通过sem、dma、tg、ft-ir等分析手段,对pvc阻燃酚醛纤维的结构和性能进行了研究。与纯酚醛纤维相比,pvc阻燃纤维的韧性和阻燃性提高,但其热稳定性和残碳率稍有降低。当pvc含量为0.5wt%时,其拉伸强度从123mpa提高至150mpa,极限氧指数从32.1%提高至38.5%,在空气气氛下600℃的残碳率从87.4%降至70.9%,在氮气气氛下1000℃的残碳率从62.8%降至59.7%。
将稀土铕的氯化物与邻菲罗啉(phen)、乙酰水杨酸(aspirin)合成的光致发光稀土铕的配合物,掺杂到pvc的四氢呋喃(thf)溶液中,利用流延法制得一系列表观无色透明的光致发光pvc膜。用红外光谱、透射电镜、紫外光谱、荧光光谱及热分析对一系列光致发光pvc膜进行了表征和性能测试。实验结果表明:当稀土铕配合物在pvc膜中的含量超过25%时,该配合物在pvc膜中会产生局部聚集,从而引起光致发光pvc膜的表观透明性下降;光致发光pvc膜的紫外吸收和荧光强度随着稀土铕配合物含量的增加而增强;稀土铕配合物对pvc膜的热性能有很好的改善作用。用本实验方法制备的荧光pvc膜,稀土配合物在pvc中分散均匀,粒径均一,膜的透明性好。
讨论了nbr/pvc共混胶与br并用、相容剂、硫化体系、补强体系和增塑体系对配方硫化胶低温耐寒性能、耐油性和相关力学性能的影响,研制出了具有优良耐寒性能和力学性能的耐寒制品配方。该配方硫化胶的脆性温度可以达到-44℃,压缩耐寒系数在-20℃和-30℃下分别达到了0.78和0.33,耐油溶胀度达23.3%。
莫来石陶瓷是一种具有优良特性的陶瓷,在结构、电子、光学领域具有广泛的应用前景。利用teos的水解在亚微米级氧化铝颗粒表面涂上无定型sio2,制得莫来石前驱体——复合涂层粉料。并对制备莫来石瓷的成型工艺及制备参数进行了研究。采用900mpa干压成型,1600℃保温2h常压烧结制备出直径13mm烧成体,相对密度为99.24%,几乎完全致密;根据xrd衍射图谱,烧成体试样由纯莫来石相组成;根据sem分析,试样显微结构致密、均匀
莫来石陶瓷是一种具有优良特性的陶瓷,在结构、电子、光学领域具有广泛的应用前景。利用teos的水解在亚微米级氧化铝颗粒表面涂上无定型sio2,制得莫来石前驱体--复合涂层粉料。并对制备莫来石瓷的成型工艺及制备参数进行了研究。采用900mpa干压成型,1600℃保温2h常压烧结制备出直径13mm烧成体,相对密度为99.24%,几乎完全致密;根据xrd衍射图谱,烧成体试样由纯莫来石相组成;根据sem分析,试样显微结构致密、均匀。
主要技术参数: 类别(sort)abca1×a1b1×b1c1×c1hh1℃ln-φ压力(pressure) 单向 (mono-directional) φ300φ260φ200 306× 306 250× 250 200× 200 180100 ≤ 150 720 8-φ 13 0.1 φ320φ280φ220 326× 326 270× 270 220× 220 180100760 8-φ 15 φ340φ300φ240 346× 346 290× 290 240× 240 180100800 8-φ 15 φ360φ320φ260 366× 366 310× 310 260× 260 200120840 8-φ 18 φ380φ340φ280 386× 386 330× 330 280× 280 200120880 8-φ
常州市安江车辆部件厂定州市 安江汽车部件有限公司 文件编号:aj-mi-022 发行日期:2020年3月30日 粉料房管理制度 版本号:a/0 页数:第1页共3页 粉料房管理制度 一、目的 规范粉料房作业流程,确保物料分类;减少混料、杂料、铁屑等;减少资源 浪费。 二、适用范围 适用于工厂技术研发样件、试模件;注塑的胶口料、调机件;涂装的报废 品、试样件;装配的报废件;退货拆解的报废件;各仓库外协外购件除外 的报废品。 三、作业流程与作业标准 3.1报废品的分类拆解、转运 3.1.1粉料房只接收经批准报废的物料。经部门确认、质量判定,通过报废 流程批准,可以报废品的产品,由报废责任单位对报废品进行拆解,把 螺丝、卡扣、等配件进行分类,有用的物料进行回收利用。报废责任部 门须确保送往粉料房物料无金属件、无混料,并分类放入指定的容器内, 不同类别的报废品不
职位:公路工程材料员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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