новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Анализ рынка сывороточных белков в России
Рынок кормовых отходов кукурузы в России
Рынок рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
Рынок восковидной кукурузы в России
Рынок силиконовых герметиков в России
Рынок синтетических каучуков в России
Рынок силиконовых ЛКМ в России
Рынок силиконовых эмульсий в России
Рынок цитрата кальция в России
Анализ рынка трис (гидроксиметил) аминометана в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

    Полимеры

    ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОЛИОЛЕФИНЫ (ТРО) ДЛЯ ТЕРМОФОРМОВАНИЯ ЛИСТА (ЧАСТЬ I)

    Создание образцов листа

    Были созданы образцы листа шириной 640 мм и длиной 890 мм и толщиной, в пределах допуска, 4.7 мм. Образцы листа изготавливались с помощью экструзии листа на экструдере с диаметром 63.5 мм, соотношением длины и диаметра 30 и при температуре около 230 град. С и производительностью 113 кг в час.

    Реологическая и физическая характеристика

    Объемная вязкость была измерена при 170oC на приборе, называющемся объемным реометром Sentmanat (SER) fixture (Xpansion Instruments).[1] Прибор SER основан на системе с двойными вальцами. Он сконструирован как устройство на основе стандартного ротационного вискозиметра, которое состоит из иерархически функционирующих наматывающих барабанов, соединенных через систему сцепленных шестерен. Постоянная скорость деформации по Хенки получается просто благодаря заданной скорости наматывания. SER устанавливается внутри камеры искусственного климата вискозиметра с усовершенствованным реологическим расширением (ARES). Испытания проводились на полосках, вырезанных из листов толщиной 0.5 мм, изготовленных методом прессования в форме.

    Применялись постоянные скорости деформации по Хенки (1 и 10 s-1), и определялось  напряжение, зависящее от времени, от измеренного крутящего момента, а также от зависящего от времени поперечного сечения образца. Объемную вязкость получали за счет деления натяжения на постоянную скорость деформации по Хенки. Скорость течения расплава определялась для всех компаундированных образцов в соответствии с ASTM D-1238 с нагрузкой 2.16 кг. для 10 минут при 230oC. Свойства основного материала были измерены с использованием образцов, изготовленных литьевым формованием. Модуль упругости при изгибе был измерен в соответствии с ASTM D-790 со скоростью 0.13 см в минуту после испытания в течение, по крайней мере, 48 часов.

    Ударопрочность с надрезом по Изоду измерялась в соответствии с процедурами, определенными в ASTM D-256.

    Устойчивость против провисания

    Образцы листов были последовательно сформованы на машине для термоформования с возвратно-поступательным движением ZMD International Model V223. Каждый из листов размещался в зажимной раме термоформовочной машины, и жестко зажимался со всех четырех сторон. Далее, зажатый лист направлялся в станцию нагревания термоформовочной машины, где лист нагревался за счет поглощения инфракрасного излучения, поступающего из кварцевых излучающих инфракрасные лучи нагревателей. По мере того, как температура листа повышалась, изначально плоский лист начинал прогибаться под тяжестью своего собственного веса, как схематично изображено на Рисунке 1.

    Рисунок 1. Деформация (провисание) листа во время этапа нагревания при термоформовании
     
    Объем провисания был ограничен конфигурацией оборудования и сказывался на качестве конечной детали. Вертикальное расстояние провисания листа от изначального положения рамы зажимного устройства измерялось с использованием инфракрасного профилирующего сканера (световая завеса), который расположили для обнаружения провисания в середине печи. Было зафиксировано время, которое потребовалось для обнаружения провисания листа с 57 мм ниже начального положения до 108 мм от начального положения. Скорость провисания была определена с помощью деления изменения вертикального расстояния листа на время, необходимое для изменения высоты.

    Лист извлекали из печи, когда провес достигал примерно 108 мм от изначального положения, и перемещали на станцию формования. В конце термического цикла измеряли температуру поверхности листа на нижней части листа с помощью инфракрасного пирометра. После того, как нагретый лист размещали в станции формования, вакуумная камера вступала в контакт с листом снизу. Вакуум используется для того, чтобы втянуть лист в вакуумную камеру и осуществить его предварительное растяжение. Механически обработанную алюминиевую пресс-форму, показанную на Рисунке 2, опускали поверх предварительно растянутого листа, и использовали вакуум для вытяжки


     
    Рисунок 2. Графическое представление формы детали в двух видах (примерные размеры основания составляют 30х46 см. с вытяжкой в 23 см).

    расширенного листа по всей форме в то время, как вакуум выпускался из вакуумной камеры. Деталь формовали и давали ей охладиться, затем ее окончательно извлекали из рамы зажимного устройства.

    1 | 2 | 3
    Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
    Статьи по теме
  • Термопластичные эластомеры «захватывают» автопром
  • Новые технологии экструзии профилей
  • TPE НА ОСНОВЕ НОВЫХ ОЛЕФИНОВЫХ БЛОКСОПОЛИМЕРОВ
  • ЭКСТРУЗИЯ ПРОФИЛЕЙ: новые продукты и добавки
  • ОКРАСКА TPO ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
  • НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ TPO
  • Термопластичные эластомеры «захватывают» автопром
  • Новости по теме
  • Инновации – вот ключ к росту европейского рынка автомобильных пластмасс
  • Surgutneftegaz plans to construction a production system for polymers
  • Minsk: Privatization of petrochemical companies is dragging on
  • National Reserve Bank have signed with Gazprom the memorandum on restructuring the SIBUR debts
  • Hearings on Termination of «Salavatnefteorgsintez» Stock Management Postponed
  • Ethylenedichloride World Market Review
  • Usolyekhimprom postpones shipment of its wastes to reprocessing at Aktashsky GOK

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела

    БИОПРОИЗВОДНОЕ ПОЛИЭФИРНОЕ ВОЛОКНО ECO CIRCLE PLANTFIBER
    СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ INDUSTRIUM
    ПОЛИМЕРЫ ИЗ CO2
    DUPONT CORIAN В ОТДЕЛКЕ МЕТРО В НЕАПОЛЕ
    ЖЕЛЕЗООКИСНЫЕ ПИГМЕНТЫ для ЛИТИЙ-ИОНЫХ БАТАРЕЙ
    ШЛЕМЫ ИЗ СКРАПА
    МАТЕРИАЛЫ DUPONT CORIAN в ИНТЕРЬЕРАХ «АЭРОЭКСПРЕСС»
    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ?
    КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ CABLOFIL
    ОБЛЕГЧЁННЫЕ ПЛИТЫ SUPERPAN STAR
    ПЕРВЫЕ КАРБОНОВЫЕ ДИСКИ
    БУДУЩЕЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДОВ
    НОВЫЕ ПЛЕНКИ для ОПК
    БРОНЯ НА ОСНОВЕ САПФИРА
    ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ BASF ДЛЯ АВТОПРОМА
    НОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
    ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
    ПОЛИМЕРЫ из ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
    ГИБКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
    ТОНКОПЛЕНОЧНАЯ ФОТОВОЛЬТАИКА
    ПОЛИМЕРЫ из ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
    КОМПОЗИТЫ, АРМИРОВАННЫЕ УГЛЕВОЛОКНОМ
    НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
    НОВЫЕ РАСТВОРНЫЕ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКИ (S-SBR) «LANXESS»
    НАНОПОКРЫТИЯ для ТЕПЛИЦ
    НОВЫЕ АДГЕЗИВЫ 3M для ЭЛЕКТРОНИКИ
    ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ
    БОЛЬШЕ ГРУЗОВ МОЖНО ПЕРЕВОЗИТЬ В БИГ-БЕГАХ
    БИОИЗОПРЕН – БУДУЩЕЕ ШИННОЙ ОТРАСЛИ
    «БЕЛКОВЫЕ» МИКРОСХЕМЫ
    НОВЫЙ КОАЛЕСЦЕНТНЫЙ ФИЛЬТР GE
    АВТОМАТИЗАЦИЯ на «ГАЛОПОЛИМЕРЕ»
    НОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ BASF
    ПОЛИЭФИРНЫЕ ТКАНИ ECO STORM
    ОПАСНОСТЬ ДЕТСКОЙ БИЖУТЕРИИ
    ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКОСЛОЙНОГО ФТОРОПЛАСТОВОГО ПОКРЫТИЯ
    УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА В АВТОПРОМЕ
    «УМНАЯ» СИСТЕМА RFID КОНТРОЛЯ
    «ХОЛЛОФАЙБЕР» как МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
    НОВЫЙ ПРОТЕКТОРНЫЙ АГРЕГАТ «НИЖНЕКАМСКШИНА»
    ЗАЩИТНЫЕ МАТЫ NEOPOLEN НА СПОРТИВНЫХ ТРАССАХ
    НАНОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
    МАТЕРИАЛЫ DUPONT НА ЕВРО-2012
    ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦБК
    KELLOGG BROWN: технология получения пропилена из нафты

    >>Все статьи

    Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
    Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved