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时间:2019-03-05
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1、维普资讯http://www.cqvip.com骧旗,.秘呼.批,第6卷第1期中国塑料Vo1.6No.1CHINAPLASTIC$1992年3月MBr.1992一侈PC/PET/弹性体共混体系流变性能的研究明清、/杨明波张久红‘孙卫辞/(成都科技大学塑料工程系)摘要本文属采用聚对苯=甲酸乙=醇酯(PET)和弹性体对聚碳酸酯(Pc)进行改性研究工作的一部份。对PC/PET_~元共混体系~.PC/PET/弹性体三元共混体系的流变行为做了较为详细的研究,描述了熔体在不同温度、不同压力下的流童特性结果表明:共混体系的流变行为呈假塑性}其流动性能随PET含量的增加和弹
2、性体的加八而变好,共混体系的表现粘度对温度的敏感程度与纯PC的相似。最后用Klein等人提出的数学模型进行7验证北京燕山石化公司生产,牌号:PETF一64前言~BR
3、弹性体代号为E7,其主要成份及结聚碳酸酯是一种性能优异的工程塑料。构是七CH·。它具有良好的机械强度、耐热,电绝缘性能将不同配比的PC、PET和弹性体在100和尺寸稳定性等优点,因而得到了广泛的应℃下干燥24小时,在哈克流变仪上进行挤出用。由于PC的熔体粘度大,不易加工成型,混合,获得混合状态良好的共混材料,然后尤其是大型薄壁制件更为突出,制品内应力切料,即为实验所用原料。配方及代号示于大,易产
4、生应力开裂等缺陷,在应用上受到表1。了限制。为了克服PC的缺点,扩大其应用表l共混物的配比范围,有必要进行改性。目前对PC进行改性的方法很多,用PET及弹性体与PC共混就共忍梅料配方代号lO0/0PC/PET0l是其中的一种。本文将研究PC/PET,/弹性9O/JOPC/pET02休共混体系的流变性能,以便为生产上合理PC/PET80/20PC/PET03T0/3OPC/PET04确定工艺条件提供理论依据。00/{0PC/PET0520/s0PC/PETO6实验部分o/lO0PC/PETo7rc/PET/E780/l7/3PC/PET/E7ol1.实验用原材
5、料z.s/z4.2,3PC/PET’/ET048.s/4s.5/5PC/PET/E7o3本实验所用PC为常州有机化工厂生产24.2/72.8,3PC/PET/Ec4的光气法聚碳酸酯,牌号:PG一3,PET)’哈克转矩流变仪,美国HAAKEBU—(4)CHLER产,式中P.一压力改正值电子万能材料实验机,AG—l0TA,日e一改正系数本岛津产。e.粘流活化能
6、“,在剪切应力一定莳3.实验条件情况下,非牛顿流体的表现粘度服从在电子万能材料实验机上的实验条件Arrhenius方程o为,温度:240'(2、260℃、260'(2和270"(2,q.=AeAEJ/RT(5)口模:1×1,1×2、1×5和1xlOj速式中.一表观粘度度Cram/rain);5,20、50,80,i00和200。A一常数在高化式流变仪上的实验条件为,温R一气体常数座{250℃,口模;1x2。T一绝对温度在哈克转矩流变仪上的实验条件为,温AE一粘流活化能度:270"(2,口模{l×15。4.实验数据处理方法实验结果与讨论a.切应力表达式,对于无
7、限长毛纽管中1.Bayley改正与流动曲线不可压缩粘性流体的稳定流动,其管壁处的在恒定温度下,用不同L/D的Ⅱ切应力可示为;模进行实验,找出压力与表观剪切速率的关AP.R(P4)(1)系,如图1所示。r:_‘‘J式中△p一毛细管两端的压力差(Pa)JR~毛细管的半径(m)L~毛细管的长度(m)b.牛顿流体的切变流率表达式寸.=(sJ)(2)式中Q一物料的体积流率(m。/s)c.非牛顿流体的粘度,高聚物熔体通常是一种非牛顿流体,剪切应力和切变速率之囝l挤出压力与表观剪y切r违S_章。l的关幂此不为常数,定义为表现粘虚横l-q~lH102-6I‘。3一Ix24一
8、曲Ilq.=f./r,(Pa·S)(3)d在恒定表观剪切速率的情况下,从图l中拽。入口改正“’,在实验过程中,毛细管的长度是有限的,所以入口的影响总是存到相应的P值和L/D值,并作出在不同剪协在的,按式(1)求得的剪切应力便存在误速率下的压力与日模长径比关系图,如图2差。为此,Bayley指出了一种改正方法,鬣示。可求得真实剪切应力。在图2中,将P—L/D曲线外推到零,维普资讯http://www.cqvip.comPC/PET/弹性体共混体系流变性能的研究计算出的表观粘度.值随表观剪切速率的培6大而减小,可见共混体系熔体是假塑性流体。2.PET和弹性体含量
9、对共混体系流动性;三]的影响m2在恒定温度,固定口模
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