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嵌套式螺杆挤出机的固相温度分布

贾明印 , 薛平 , 王克俭 , 朱复华

高分子材料科学与工程

介绍了一种新型嵌套式螺杆挤出机.在考虑离心力和物料可压缩性条件下,通过非等温模型求解了新型螺杆挤出机内外螺杆固相界面温度沿螺杆轴向和槽深方向的分布.计算结果表明,内外螺杆的固相界面温度沿轴向均按近似指数函数的规律增加,一直到固相界面温度达到熔点并出现熔膜为止,内螺杆固体输送段的长度大于外螺杆.机筒温度较高时可缩短固体输送段的长度,但不利于固体输送段压力梯度的建立.热量沿内外螺杆槽深方向传入固体床的深度都只有在15%~20%槽深的范围.

关键词: 非等温 , 固体输送 , 离心力 , 新型挤出机

螺旋盘端面混炼挤出机混炼效果的理论研究

钱欣 , 朱复华

高分子材料科学与工程

通过对螺旋盘式端面混炼挤出机进行建模和计算机数值分析,研究了螺盘槽深,槽宽和螺盘转速对混炼过程的均匀程度和分散程度的影响,从而对合理设计混炼盘及选择工艺参数提供依据.

关键词: 端面混炼挤出机 , 混炼效果 , 螺旋混炼盘 , 数值分析

三维单螺杆熔体输送理论与有关问题研究

何红 , 朱复华

高分子材料科学与工程

提出了简化的准三维模型,由于实际螺槽内物料性能变化使模型的数值求解很难,因此采用沿流方向逐步计算的有限元法数值求解.解出了螺槽内三维温度场和速度场,压力曲线,剪切速率等.比较非牛顿流体的实验结果与模型计算结果,二者吻合很好.此外由计算结果发现在流道横截面内存在强烈的环流,而只有三维模型才反映了这种环流影响,进一步证实三维模型研究是必要的.

关键词: 三维模型 , 单螺杆 , 熔体输送 , 有限元 , 环流

考虑离心作用的螺杆挤出机固体输送理论模型

贾明印 , 王克俭 , 薛平 , 朱复华

高分子材料科学与工程

在固体输送段,物料由散粒体逐渐被压缩,形成压力梯度.离心力对固体输送有较大的影响,由于离心力的作用,物料与机筒之间的径向作用力大于物料与螺杆之间的径向作用力.在固体输送段压力沿螺杆轴向逐渐增大,输送角逐渐减小.文中根据实验现象,考虑离心力,建立了可压缩体的固体输送物理模型,并求出数学模型的解析解.理论计算表明,即使机筒与固相的摩擦系数小于螺杆与固相的摩擦系数,仍会有固体输送.

关键词: 离心力 , 挤出机 , 固体输送 , 输送角 , 压力分布

考虑离心作用的螺杆挤出机固体输送理论分析

贾明印 , 薛平 , 王克俭 , 朱复华

高分子材料科学与工程

应用前文考虑离心作用和物料可压缩性建立的模型,考察了离心力对物料运动速度和加速度的影响,并分析讨论了固体输送段输送角、压力分布和固体输送段的长度,并和实验值作了对比.在固体输送段开始处牵引角最大,最大牵引角和螺纹升角是互补关系,此处压力最小,螺杆的离心作用最小,在固体输送结束处,牵引角最小,压力最大,螺杆的离心作用最强.物料与螺杆、机筒的摩擦热正比于局部压力,界面温度也密切服从于局部压力.压力温度关系对形成很高压力是一内在安全机理,挤出机自己可调节固体输送段中形成的极限压力.

关键词: 离心力 , 固体输送 , 挤出机 , 压缩性

超高分子量聚乙烯单螺杆挤出的输送机理研究

何继敏 , 薛平 , 何亚东 , 朱复华

高分子材料科学与工程

以超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)专用单螺杆挤出机,研究和分析了UHMW-PE在单螺杆挤出过程中的熔融输送机理。结果表明,UHMW-PE在螺杆中为典型的塞流输送。

关键词: 超高分子量聚乙烯 , 单螺杆挤出 , 输送 , 机理

用TIPS法成型超高分子量聚乙烯微孔材料的机理分析

赵忠华 , 薛平 , 何亚东 , 朱复华

高分子材料科学与工程

超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)微孔材料是以UHMW-PE为聚合物基体的新型功能性材料,根据其特点,热致相分离(TIPS)方法被用于UHMW-PE微孔材料的成型.文中简要分析了TIPS方法的热力学机理,借助UHMW-PE/溶剂二元体系相图综述了相分离过程、溶剂体系和冷却速率等对制品微观结构的影响.

关键词: 超高分子量聚乙烯 , 微孔材料 , 热致相分离

蒙脱土/硅烷改性木粉/PVC复合材料

赵永生 , 王克俭 , 朱复华 , 薛平 , 包文春 , 赵雁鸣

复合材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-3851.2007.03.012

用硅烷YH-62对木粉(WF)和插层蒙脱土(OMMT)进行表面改性,熔融共混挤出制备了OMMT/硅烷改性木粉(STWF)/聚氯乙烯(PVC)复合材料.分析了硅烷改性和添加蒙脱土含量对材料力学性能的影响.用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM)观察了蒙脱土的插层和分散效果,用傅立叶红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)研究了硅烷改性效果,分析了表面接枝反应机理.结果表明,硅烷偶联剂与木粉形成了有效的化学键,并能够与OMMT表面产生化学连接,改善木粉与PVC及蒙脱土间的界面相容性,提高了木塑材料的力学性能.在适量加入OMMT后,木塑材料的力学性能得到了进一步改善.但含量过高,会形成厚界面层,甚至使OMMT和木粉团聚,分布不均匀,引起性能降低.

关键词: 木塑复合材料 , 木粉 , 硅烷偶联剂 , 插层蒙脱土 , PVC

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