Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Экструзия растворов

    Определить входовый эффект т при экструзии раствора ПАН 15% (мае.) в ДМФ через капилляры, входные отверстия у которых цилиндрические и конические. В обоих случаях диаметр капилляра 0,2 мм. Перепады давления раствора при течении через капилляры характеризуются следующими величинами  [c.208]

    Экструзия раствора ацетата целлюлозы на плунжерном прессе имеет ряд преимуществ перед экструзией расплава. Так как целлюлоза является природным продуктом, в ней часто содержатся примеси в виде твердых частичек. В процессе ацетилирования не всегда удается получить чистый полимер, а экструзия расплава не способствует его очистке от примесей. Экструзия же раствора благодаря размягчению полимера и эффекту вызревания растворителя позволяет повысить однородность материала и изготовлять изделия лучшего качества. [c.20]


    Хотя обычно экструзия растворов осуществляется на плунжерных прессах, для этой цели можно использовать и червячные экструдеры (одной из основных особенностей которых является их способность при помощи червяка создавать давление и перемешивать материал, приводя его тем самым в состояние, пригодное для экструзии). Однако в этом случае могут возникать трудности в питании машины и перемешивании материала. [c.21]

    Текучее состояние капиллярная экструзия Растворы высокоскоростное перемешивание [c.218]

    Многие эксперименты также были выполнены при капиллярной экструзии растворов [33, 73, 169, 248, 339, 439, 503, 841, 843, 844], при высокоскоростном смешении [245, 337, 339, 382, 417, 530, 566, 724, 731], циклах замораживание—оттаивание [2]. Как показано в гл. 8, выбор растворителя и концентрации раствора в сильной степени влияет на скорость и степень механодеструкции. Плохие растворители вызывают более сильную деструкцию, чем хорошие [33, 245, 339, 382, 530, 860, 861 ] (рис. 6.40). [c.250]

    Литье под давлением Капиллярная экструзия Раствор [c.282]

Рис. 8.4. Зависимость предельной вязкости щ от напряжения сдвига у стенки х при повторной экструзии раствора ПИБ через капилляр [622]. Концентрация полимера в декалине 1,05 г/дл М. = 6,4-10. Рис. 8.4. <a href="/info/263106">Зависимость предельной вязкости</a> щ от <a href="/info/8859">напряжения сдвига</a> у стенки х при повторной экструзии раствора ПИБ <a href="/info/73082">через капилляр</a> [622]. <a href="/info/301960">Концентрация полимера</a> в декалине 1,05 г/дл М. = 6,4-10.
Рис. 8.5. Зависимость константы скорости k от обратного значения средней скорости приложения энергии на 1 г полимера 1/7 и концентрации полимера в цетане при повторной экструзии раствора ПИБ через капилляр при М, = 1,7-Ю и 40 °С [277]. Рис. 8.5. <a href="/info/366508">Зависимость константы скорости</a> k от обратного <a href="/info/1746577">значения средней скорости</a> <a href="/info/1756367">приложения энергии</a> на 1 г полимера 1/7 и <a href="/info/301960">концентрации полимера</a> в цетане при повторной экструзии раствора ПИБ через капилляр при М, = 1,7-Ю и 40 °С [277].
Рис. 8.6. Зависимость предельной вязкости ц от напряжения сдвига у стенки и концентрации полимера при повторной экструзии растворов ПИБ в декалине через капилляр Рис. 8.6. <a href="/info/263106">Зависимость предельной вязкости</a> ц от <a href="/info/8859">напряжения сдвига</a> у стенки и <a href="/info/301960">концентрации полимера</a> при повторной экструзии растворов ПИБ в декалине через капилляр

    Основные параметры процесса формования волокна — следующие скорость экструзии раствора полимера скорость течения жидкости через отверстие скорость разрыва сплошности время пребывания в воздушном зазоре размер фильеры. Эти параметры связаны с параметрами образования мембраны, такими, как состав раствора полимера, состав раствора в коагуляционной ванне и его температура. На рис. П1-7 показана фотография прядущегося волокна в воздушном зазоре. [c.100]

    Эффект разбухания струи, выходящей из капилляра, при экструзии растворов и расплавов полимеров привлекает в последнее время возрастающее внимание многочисленных исследователей [1—151. Это явление, называемое разными терминами — разбуханием экструдата , высокоэластическим восстановлением , раздуванием , барус-эффектом и т. п., — представляет собой увеличение площади поперечного сечения струи, выдавливаемой из насадка, по сравнению с площадью отверстия насадка. Причины, по которым это явление интересует исследователей, многообразны, начиная от стремления понять фундаментальные особенности вязкоупругих свойств или динамики поведения полимерных систем и вплоть до конкретных задач технологии переработки полимеров, связанных с расчетом размеров заготовок при формовании бутылей методом раздува, толщины кабельной изоляции, листов или полимерных покрытий. [c.178]

    Наиболее рационально применение плунжерных прессов для экструзии растворов, так как в этом случае сырье предварительно увлажняется, вследствие чего почти не требуется размягчать его при помощи нагрева или каким-либо другим способом. При экструзии расплава материал до1водился до плавления за счет нагрева и давления. В некоторых случаях экструзия растворов имеет преимущество перед экструзией расплавов, например при переработке материалов типа нитрата целлюлозы, который легко воспламеняется и боится перегрева. Поэтому его экструдируют в виде вязкого раствора или геля при относительно низких температурах и минимальной степени сжатия во избежание нагрева за счет сил внутреннего трения. Эффект внутреннего трения, неизбежно возникающий при работе обычных червячных экструдеров, опасен для нитрата целлюлозы, даже если он находится в состоянии вязкого раствора, в связи с чем этот материал до сих пор перерабатывают на плунжерных прессах, хотя в последнее время и появились машины с очень медленно вращающимися червяками, работающие как низконапорные насосы . [c.20]

    Мембраны из чистой целлюлозы используют главным образом в почечном диализе и изготавливают либо экструзией растворов в аммиачном растворе оксида меди ( uoxam) (1), либо гидролизом мембран из АЦ или ТАЦ, полученных из растворов в органических растворителях (5, 8). Растворы целлюлозы в аммиачном растворе экструдируют в виде как полых волокон, так и плоских листов, в водные солевые или щелочные растворы, а затем в водные кислотные и глицериновые. растворы. Глицерин играет роль и пластификатора, и порообразователя, предотвращает чрезмерное уплотнение и кристаллизацию во время сушки. Однако подобные целлюлозные мембраны довольно плотные, с объемом пустот в сухом состоянии —20%. Механические свойства целлюлозных мембран, полученных из растворов (1, 8), почти аналогичны, а в некоторых случаях и превосходят свойства мембран, полученных из раствора (5) (табл. 5.2). Это объясняют главным образом природой порообразователя. Основанием для этого утверждения служит то, что при формовании из раствора (8) с пластификатором ПЭГ 400 вместо непластифицирующего наполнителя изобутирата ацетата сахарозы (ИБАС) получаются АЦ мембраны с физическими свойствами, близкими к свойствам мембран, полученных из раствора (5). [c.204]

    Предпочтительное образование З-формы кристаллитов вызывается наличием напряжений в процессе формования, что делает конфигурацию плоского зигзага энергетически более предпочтительной, чем спиральная конформация. Можно предположить, что напряжение сдвига при экструзии раствора и фильерная вытяжка волокна являются источниками этих усилий, вызываюш,их образование р-формьт. Однако формование без натяжения приводят также к образованию кристаллитов Р-форм1.1, Более того, электронно-микроскопический снимок сформованного волокна,воспроизведенный на рис. 11.13, под-твернодает данные рентгенографии об [c.267]

    По способу изготовления обратноосмотические мембраны делятся на изготовленные розливом из растворов или расплавов, размазьшани-ем и экструзией растворов намьшом различных веществ на пористую подложку осаждением нерастворимых веществ, образованных в результате протекания химических реакций между диффундирующими внутрь пористого тела реагентами выщелачиванием (вытравливанием) некоторых компонентов из непроницаемой мембраны напылением мембранообразующих веществ на пористую матрицу соединением двух и более мембран различной пористости образованием мембран внутри заранее собранного без мембран обратноосмотического аппарата. [c.15]


    Модельные процессы переработки исследовали Портер и сотр. [1, 34, 271, 734, 832, 833 путем экструзии ПС при различных температурах в капиллярном реометре, используя образцы с узким ММР MjMn < 1,1). Изменение молекулярной массы и ММР определяли с помощью ГПХ (см. раздел 3.3 и рис. 3.30). Полимер максимально стабилен к воздействию напряжения сдвига при 180 °С. Развивая эти исследования, авторы изучили изменение молекулярной массы по сечению капилляра и внутри прибора (в резервуаре, на входе в капилляр и в самом капилляре). Подробности эксперимента изложены в разделе 7.3. Изучено также влияние течения на входе в капиллярном вискозиметре на деструкцию при экструзии растворов ПС [169.] [c.250]


Смотреть страницы где упоминается термин Экструзия растворов: [c.178]    [c.146]   
Экструзия пластических масс (1970) -- [ c.20 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте