Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Определение индекса расплава

Рис. 4.14. Схема пластометра для определения индекса расплава Рис. 4.14. Схема пластометра для <a href="/info/573906">определения индекса</a> расплава

Рис. 31. Выдавливающий пластометр для определения индекса расплава пластмасс Рис. 31. Выдавливающий пластометр для <a href="/info/573906">определения индекса</a> расплава пластмасс
    Определение индекса расплава. Ивдекс расплава — величина текучести расплава полимера, определяемая как количество вещества в граммах, проходящее через стандартное сопло в течение 10 мии при 190 С, и выражается в г/10 мии. [c.233]

    Для оценки эффективности стабилизаторов, применяемых для термопластов, можно использовать метод определения индекса расплава. [c.384]

    Смешение сыпучих материалов. С. сыпучих (порошкообразных и гранулированных) полимерных материалов проводят с целью нанесения красителей на гранулы, получения композиций с определенным индексом расплава (напр., в производстве материалов на основе поливинилхлорида и полиолефинов) и др. Этот вид С. применяют также при изготовлении резиновых смесей из гранулированных или дробленых каучуков. [c.214]

    Исключительное значение для процесса имеет конструкция реактора. Вследствие высоких скоростей полимеризации нужно отводить большое количество тепла, поэтому поверхности, через которые происходит теплопередача, должны быть чистыми. Для поддержания определенного индекса расплава необходимо очень точно регулировать температуру реактора. При разработ- [c.170]

    Режим определения индекса расплава [c.42]

    Опыты проводились на приборе для определения индекса расплава. [c.353]

    Если желательно получить смесь с определенным индексом расплава, составленную из компонентов с известными индексами расплава, можно воспользоваться расчетным уравнением [c.73]

    При исследовании эффективности стабилизаторов методом определения индекса расплава получены аналогичные результаты  [c.424]

    Пользуясь реологическими характеристиками, надо иметь в виду, что область их применения ограничена 2—3 десятичными порядками значений скорости сдвига. Необходимо учитывать также, что с возрастанием скорости течения значение п увеличивается, а к — уменьшается. Нельзя, например, рассчитывать течение в литниковых каналах литьевых форм по данным, полученным на приборе для определения индекса расплава, так как ско- [c.100]

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА РАСПЛАВА [c.250]

    Простейшим, но весьма распространенным капиллярным вискозиметром является прибор типа ИИРТ, для определения индекса расплава , выпускаемый отечественной промышленностью (рис. 49). [c.95]


Рис. 49. Прибор для определения индекса расплава Рис. 49. Прибор для <a href="/info/573906">определения индекса</a> расплава
    При испытании обычных технических сортов полипропилена в приборе для определения индекса расплава тем же методом, который применяют для испытания полиэтилена, получаются очень низкие значения индекса расплава. Текучесть полипропилена в этих условиях настолько мала, что ее нельзя точно измерить. Поэтому для получения измеримых величин были изменены условия испытания. В настоящее время еще нет стандартных условий испытания, поэтому полученные данные относятся иногда к различным условиям. [c.51]

    В этой книге термин индекс расплава относится к испытанию, проводимому в стандартном приборе для определения индекса расплава при 190° и нагрузке 10/сг, которая примерно в 5 раз больше нагрузки, применяемой [c.52]

    Результаты определения индекса расплава ПНП (на приборе ИИРТ) в зависимости от содержания наполнителя и пластификатора представлены на рис. 1. Как видно из графика, вводимый наполнитель приводит к резкому снижению текучести. Так, при 20%-ном наполнении стекловолокном индекс расплава наполненного ПНП уменьшается (по сравнению с чистым полимером) от 2,0 до 0,5 г/10 мин. Введение 5 вес.% парафина приводит к увеличению индекса расплава стеклонаполненного ПНП до 1,0 г/10 мин. Повышение текучести наблюдается и при [c.116]

    НИИ. На рис. 76 приведены электронные спектры поглощения в видимой области (300—600 нм) 20%-ных растворов в хлороформе ПК, прогретого 60 мин при 250 °С в цилиндре прибора для определения индекса расплава (прибор ИИРТ). Как видно из рисунка, пропускание нестабилизированного образца ПК во всем указанном диапазоне длин волн ниже, чем для стабилизированных фосфитами [29]. [c.141]

    Полимеризацию в растворе на катализаторе Филлипс ведут в реакторах нескольких конструкций [1, 8]. Температура реакции может достигать 180 °С. Реактор работает полностью в жидкофазном режиме при давлениях 20—30 атм, причем рабочее давление выбирают так, чтобы система мономер — растворитель была жидкой при температуре процесса. Конструкция реактора должна обеспечивать 1) интенсивное перемешивание, гарантирующее суспендирование катализатора и хороший контакт раствора полимера с поверхностями теилосъема 2) съем тепла (3362,2 кДж на 1 кг полимерпзованного этилена) без переохлаждения поверхности, которое может привести к покрытию ее полимером 3) точный контроль температуры для поддержания определенного индекса расплава образующегося полимера. [c.168]

    Реологические характеристики расплавов полимеров важно знать при выборе режимов переработки термопластов. Определение индекса расплава, однако, не дает полной картины поведения расплава полимера. Зависимость между индексом расплава и характеристической вязкостью полипропилена представлена на рис. 5.21. В последнее время индекс расплава принято определять при230° С [c.117]

    Одной из важных характеристик полимера является предел линейной вязкоупругости. Установлено, что предельные деформации увеличиваются с увеличением гетерогенности внутренней структуры полимера 823. Течение расплавленного полимера зависит главным образом от молекулярного веса логарифм вязкости расплава является линейной функцией корня квадратного из среднего молекулярного веса. Однако другие факторы, например степень разветвленности полимера и распределение по молекулярным весам, также оказывают существенное влияние на поведение материала при переработке. Скорость течения полиэтилена, измеренная при малом напряжении сдвига, например при определении индекса расплава, не может характеризовать пере-рабатываемость полимера, так как в некоторых случаях материалы с различными индексами расплава имеют одинаковые характеристики течения в условиях переработки и наоборот [c.274]

    Значительно полнее характеризует текучесть индекс расплава, равный массе материала, проходящего при 190° С через стандартное сопло за 10 мин. Широкое применение нашел метод определения индекса расплава по А5ТМ-1238-52Т на экструзионном пластометре. Корпус пластометра (рис. П-1) представляет собой стальной цилиндр 1, внутри которого расположены два продольных канала. На поршень, помещенный в центральный канал, действует стандартный груз 5, закрепленный в верхней части поршня на втулке 3. Корпус пластометра снабжен электрообогревом с автоматическим регулированием температуры. Боковой канал цилиндра предназначен для термопары. [c.41]

    При определении индекса расплава цилиндр нагревают до 190 0,5°С, выдерживают при этой температуре 5мин, после чего [c.42]

    С. с определенным индексом расплава и минимальной зольностью при условии оптимальной технологии переработки не сообщает воде посторонних запахов и привкусов даже при 50—60°. Обнаруживается непостоянная миграция в вытяжки формальдегида (см.) и следов бензина (если последний используется в качестве полимеризационной среды), а в случае гексана миграция не отмечена. Остатки катализаторов (соединения хрома) и стабилизаторов (фенол и 1-бутанол) в воду не мигрируют (Браун, Зенина). Окисляемость вытяжки из нестабилизированных изделий, возможно, зависит от миграции растворителя, а стабилизированных, из которых также мигрируют бромирующиеся вещества,— еще и от некоторого количества антиоксидантов. [c.41]


    Пример 3. Рассчитать среднюю скорость течения расплава полиэтилена при 180 °С под давлением 20 кг/сл через канал, размеры которого указаны на рис. 34, а, если индекс расплава Со, определенный по стандартному методу, равен 2. Условия определения индекса расплава Ар=2 кг1см (=190°С размеры капилляра  [c.101]

    Эффективность пластисрикании исследуемых композиций оценивали определением индекса расплава, предела прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и, других показателей. [c.116]

    На комбинате разработана стабилизация полистирола тину-вином совместно с НИИПП и УкрНИИПМ ведутся работы по снижению остаточного мономера в полистироле заканчивается монтаж пароэжекторной вакуум-установки вместо существующей РМК. Отыскиваются параметры, характеризующие пригодность каучука для получения высококачественного ударопрочного полистирола выполняются работы по созданию отечественных методов испытания физико-механических и диэлектрических свойств его освоена методика определения индекса расплава подбираются рецептуры для окрашивания полистирола, Очень важно, чтобы институты и предприятия, занимающиеся переработкой " олистирола, разработали требования, характеризующие пригодность различных марок его к тому или иному виду переработки, [c.85]

    Вязкость можно определить при исследовании полимерных систем до, во время и после механодеструкцин. Вязкость при небольших напряжениях сдвига, а еще лучше — предельная вязкость являются чувствительными характеристиками изменения в расплаве [790]. Но и при более высоких напряжениях сдвига некоторые методы, например основанные на использовании прибора для определения индекса расплава, позволяют судить [c.129]


Смотреть страницы где упоминается термин Определение индекса расплава: [c.76]    [c.270]    [c.174]    [c.190]    [c.289]    [c.270]    [c.261]    [c.22]    [c.8]    [c.143]   
Смотреть главы в:

Практикум по технологии полимеризационных пластических масс -> Определение индекса расплава




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Индекс



© 2024 chem21.info Реклама на сайте