【摘要】:根据式和式可以预测气体用量项的趋势。上面讨论的PP的结果清楚地表地明了气体用量对成核的影响。对于GPPS来说,气体用量也有助于成核,但效果没有PP明显。在相同条件下,在有中间环、直径30mm的螺杆上在N2用量不同的情况下对GPPS进行了实验,实验时螺杆转速为520r/min,背压为13.8MPa。N2用量高时泡孔尺寸确实是要均匀得多,泡孔结构也几乎是堆砌式的。图6-18 GPPS的泡孔结构a)质量分数为0.34%的N2 b)质量分数为1%的N2
气体用量大时也有助于成核。根据式(6-22)和式(6-23)可以预测气体用量项的趋势。同样的注射成型材料、同样的成型条件下,不同气体用量时的实验很容易证明这一点。总的来说,气体用量越高,产生的小泡孔越多。CO2和N2在不同材料中的结果都证实了这一点。
气体用量对成核的改善效果随着材料的变化而变化。上面讨论的PP的结果清楚地表地明了气体用量对成核的影响。1%(质量分数)N2产生了大量的泡核,而0.6%(质量分数)N2产生的泡核就要少得多。
对于GPPS来说,气体用量也有助于成核,但效果没有PP明显。在相同条件下,在有中间环、直径30mm的螺杆上在N2用量不同的情况下对GPPS进行了实验,实验时螺杆转速为520r/min,背压为13.8MPa。图6-18a所示为在N2用量为0.34%(质量分数)时得到的GPPS泡孔结构,可以看出有大的泡孔(空隙)。但是,即使是在气体用量低时,也没有产生足够多的泡孔。图6-18b所示为N2用量高时即高达1%(质量分数)时的泡孔结构。N2用量高时泡孔尺寸确实是要均匀得多,泡孔结构也几乎是堆砌式的。不过,与图6-18a所示的相比,泡孔数量没有明显的增加。
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图6-18 GPPS的泡孔结构(标尺100μm)
a)质量分数为0.34%的N2 b)质量分数为1%的N2
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