PVC塑化质量探讨

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1、PVC异型材塑化质量的探讨冯伟刚PVC异型材塑化质量,是指PVC树脂经过挤出机的高热和剪切加工通过模具定型后,在PVC异型材产品质量上的反映。它包括两方面内容,即内在质量和外在质量。外在质量在挤出后就可以观察到,包含挤出时的出料状态、成型物表面情况,即塑化效果。内在质量需要通过一系列检测手段测得,包含异型材的力学性能(角强度、低温落锤指标等),即塑化结果。所以,PVC异型材良好的塑化质量是保证PVC异型材产品质量的基本条件。PVC树脂在塑化过程中的转化我们知道,挤出成型是塑料成型加工的一种方式,PVC树脂在挤出机

2、中的运动过程是一个塑化过程。从物料状态上看是一种转化,由玻璃态转化为高弹态,再转化为粘流态;从聚集态结构上看,是一种结构重组,从树脂颗粒被破碎到初级粒子被破碎,再到一级粒子的破碎,最后形成自由的大分子链。从某种意义上说,PVC树脂的塑化质量(塑化度)就是PVC粒子被破坏的程度。PVC树脂在双螺杆挤出机机筒中的塑化,分:固体输送段、熔融段、熔体输送(挤出)段三段历程。固体输送区熔融区熔体输送(挤出)区在固体输送段,PVC粒子被致密地压实后,形成在螺槽上滑动的固体床或固体塞。固体塞运动是依靠机筒表面与固体塞之间的摩擦

3、力,而螺杆与固体塞之间的摩擦力却阻止固体塞运动。所以在机筒内,造成PVC粒子不在同一方向前进,而是不时地翻滚、打滑,随螺杆旋转、“架桥”,在“桥”后堆积起来,突破“桥”,随着PVC物料挤出和PVC物料在料斗内的流动,过程反复进行。在这个区域,良好的塑化质量,从状态上看,PVC大分子由玻璃态转化为高弹态;从聚集态结构看,50~60%的PVC树脂颗粒被破碎变化为初级粒子,各种助剂粒子的表面与初级粒子表面充分接触、扩散。  在熔融段,PVC粒子在被挤压致密的同时,建立了相当大的压力,这些压力与周围热介质的软化作用一起,

4、把压实的颗粒变成密实的“固体膏状床”。这时的“固体膏状床”是由一部分PVC高弹态与一部分PVC玻璃态、少量的PVC粘流态组成的混合状态。“固体膏状床”具有螺旋形螺槽的形状并且在螺槽内滑动。由于这种相对运动,在“固体膏状床”和机筒表面之间的熔膜内便产生了速度分布。于是,熔膜中的熔体开始向螺纹推进、流动,当它遇到螺棱时,螺棱便将熔体从机筒上“刮下”,并且聚集在推进螺纹前方的螺槽后部的熔池中。当“固体膏状床”沿着螺槽移动时,越来越多的熔料被带入熔池,“固体膏状床”被逐渐破坏而成为粘流态向前输送。良好的塑化质量,从状态上

5、看,PVC大分子状态由高弹态转化为粘流态;从聚集态结构来看,PVC树脂颗粒基本破碎,有60~70%PVC初级粒子破碎变化为一级粒子,各种助剂分子表面与PVC一级粒子表面接触,形成物理与化学的结合。  熔体输送(挤出)段,熔融大分子在剪切作用下与各种助剂进一步反应,被均化。连续PVC物料粘流体不断地定量挤出,形成熔体压力,保证了PVC异型材最终成型产品的密实度。在这个区域,良好的塑化质量,从状态上仍保持PVC大分子粘流态,从聚集态结构看,是PVC一级粒子与少量初级粒子共同组成结晶体,这部分初级粒子可以提高最终材料的

6、强度、韧性。当含有这种结晶体材料被挤出、冷却后,在外力的作用下,初级粒子能够阻碍一级粒子的运动,达到强度提高;又由于初级粒子表面积大,在受到冲击时可以吸收部分冲击能,韧性提高[1][2]。综合上述,良好的塑化质量的标志:1、经过挤出机的高热和剪切,PVC树脂的初级粒子、一级粒子相继破碎,PVC大分子处于互相缠绕的自由状态,在外力(牵引力)的作用下被拉伸,大分子进行结构重排。强度提高。  2、这种结构重排的结果,PVC树脂颗粒全部破碎,初级粒子60~70%破碎,未破碎的初级粒子中夹在具有柔性的大分子链之间。由于初级

7、粒子的阻碍作用,使大分子链在外力拉伸时受到一定的限制,有利于最终产品的热尺寸稳定性能。又由于初级粒子的存在,其表面积大,能够吸收外来的冲击能量,有利于最终产品的抗冲击性能。  3、产品的外观是均匀、细腻、有光泽的。  然而,要真正实现PVC树脂在这三段塑化过程的顺利转化,达到满意的塑化质量并不是件容易的事,必须在挤出工艺温控系统、配方系统、设备精度等方面同时给以保证才能实现。PVC异型材的塑化质量与挤出工艺温控曲线  PVC异型材塑化的条件之一是必须有热源。因其塑化质量是通过挤出机分区分部加热、剪切挤压来实现的。

8、所谓分区加热,即挤出机机筒分1区、2区、3区、4区、合流芯五个区进行加热。所谓分部加热,即按机筒、螺杆芯部、模头三部分加热。剪切挤压大小是通过挤出机螺杆的转速及喂料的转速来实现的。在生产实践中,良好塑化质量的实现以良好的工艺温控范围为前提。         在锥形双螺杆挤出机上进行了框材与扇材(中梃)的生产试验与观察,通过检测异型材的力学性能看异型材的塑化质量。按JG/T

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