怎樣在設備和工藝上確保玻纖的有效長度?
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發表時間:2022-12-30 14:38:44
怎樣在設備和工藝上確保玻纖的有效長度?
1、設備因素
(1)螺桿構型和機筒配置
適用于制備玻纖塑料的雙螺桿構型設計和機筒配置的總目標是:
①防止基體樹脂降解,可使玻纖均勻的分散于基體樹脂中;
②確保每根纖維被聚合物熔體大程度的潤濕;
③將纖維切短到佳長度,確保混合物達到大的增強效果;
④擠出過程中的揮發物可以排干凈。 玻纖加入出的螺槽應采用大導程,使聚合物充滿螺槽,以流出足夠的空間容納玻纖。此外,為避免加入口被聚合物堵死,短玻纖采用螺紋原件導入,長玻纖可用使用至少一對捏合盤原件導入。
玻纖加入口下游的螺桿構型設計應有利于玻纖長度的變化和均化。長玻纖是無頭的,加入螺桿后必須切成一定長度并與熔體混合很好,混合段應當由分布混合原件組成,或薄捏合盤、齒形混合原件。短玻纖,主要是靠聚合物熔體將纖維浸濕并分散,故混合段可有薄的捏合盤組成的捏合塊或在螺楞上開槽的螺紋原件或齒型盤原件組成。
黏度高的聚合物或者高玻纖含量(>40)的螺桿構型比低粘度聚合物或玻纖含量低的螺桿構型提供的剪切力要柔和一點,確保玻纖不會過度折斷。
(2)排氣段的設置
長玻纖中的加捻纖維是經過石蠟乳化型浸漬劑處理的,而無捻纖維是經過強化劑處理的。在一定溫度下,在玻纖在于熔體混合后,玻纖上的浸漬劑和強化劑在擠出過程中受高溫后變成會發組分,需設排氣段進行排除。排氣段應位于玻纖加入口的下游,在排氣段上游近排氣口處,應設置密封性螺桿原件,以防真空泵作用下粒子被抽出,如反向螺紋原件或反向捏合塊。 (3)螺桿的后區段(均化和建壓段)
為使混合物擠出口模造粒,應采用小導程正向輸送螺紋原件,以建立擠出壓力。在排氣口和螺桿后區段之間,有時要設置齒形盤原件,對纖維進行均化,保證玻纖均勻分布。
2、工藝因素
(1)玻纖的加入
長玻纖和短玻纖的加入采用不同的方法。
①短玻纖一般用計量加料裝置加入,但是當短切玻纖長度大于6mm是,可采用振動計量加料裝置,將聚合物和玻纖的預混料一同加入,否則會造成纖維和樹脂的分離。為提高產量,可采用側加料裝置由側加料口加入。
②長玻纖比較容易加入,不需要特別的加料裝置,只要把加掛起來的長玻纖引入雙螺桿的加料口即可。
(2)玻纖加入的位置
一般情況下,聚合物是在(主)加料口加入,待其融化后,再將玻纖在下游加料口加入,即采用后續加料。因為后續加料,玻纖是加入到已熔融的聚合物中,熔體與纖維混合后,把纖維包起來,起到潤滑保護作用,減少纖維和樹脂混合過程中的過度折斷,有利于玻纖在熔體中的分散和分布。 ??????
1、設備因素
(1)螺桿構型和機筒配置
適用于制備玻纖塑料的雙螺桿構型設計和機筒配置的總目標是:
①防止基體樹脂降解,可使玻纖均勻的分散于基體樹脂中;
②確保每根纖維被聚合物熔體大程度的潤濕;
③將纖維切短到佳長度,確保混合物達到大的增強效果;
④擠出過程中的揮發物可以排干凈。
玻纖加入口下游的螺桿構型設計應有利于玻纖長度的變化和均化。長玻纖是無頭的,加入螺桿后必須切成一定長度并與熔體混合很好,混合段應當由分布混合原件組成,或薄捏合盤、齒形混合原件。短玻纖,主要是靠聚合物熔體將纖維浸濕并分散,故混合段可有薄的捏合盤組成的捏合塊或在螺楞上開槽的螺紋原件或齒型盤原件組成。
黏度高的聚合物或者高玻纖含量(>40)的螺桿構型比低粘度聚合物或玻纖含量低的螺桿構型提供的剪切力要柔和一點,確保玻纖不會過度折斷。
(2)排氣段的設置
長玻纖中的加捻纖維是經過石蠟乳化型浸漬劑處理的,而無捻纖維是經過強化劑處理的。在一定溫度下,在玻纖在于熔體混合后,玻纖上的浸漬劑和強化劑在擠出過程中受高溫后變成會發組分,需設排氣段進行排除。排氣段應位于玻纖加入口的下游,在排氣段上游近排氣口處,應設置密封性螺桿原件,以防真空泵作用下粒子被抽出,如反向螺紋原件或反向捏合塊。
為使混合物擠出口模造粒,應采用小導程正向輸送螺紋原件,以建立擠出壓力。在排氣口和螺桿后區段之間,有時要設置齒形盤原件,對纖維進行均化,保證玻纖均勻分布。
2、工藝因素
(1)玻纖的加入
長玻纖和短玻纖的加入采用不同的方法。
①短玻纖一般用計量加料裝置加入,但是當短切玻纖長度大于6mm是,可采用振動計量加料裝置,將聚合物和玻纖的預混料一同加入,否則會造成纖維和樹脂的分離。為提高產量,可采用側加料裝置由側加料口加入。
②長玻纖比較容易加入,不需要特別的加料裝置,只要把加掛起來的長玻纖引入雙螺桿的加料口即可。
(2)玻纖加入的位置
一般情況下,聚合物是在(主)加料口加入,待其融化后,再將玻纖在下游加料口加入,即采用后續加料。因為后續加料,玻纖是加入到已熔融的聚合物中,熔體與纖維混合后,把纖維包起來,起到潤滑保護作用,減少纖維和樹脂混合過程中的過度折斷,有利于玻纖在熔體中的分散和分布。 ??????
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