高速能量输入(HSEI)双螺杆挤出机(TSE)设计上的进步,为热塑性弹性体/热塑性聚烯烃/热塑性聚氨酯/热塑性硫化胶(TPE/TPO/TPU/TPV)配方提供了新的机会。这一大家族通常包括与填料、纤维、添加剂、液体和反应剂相混合的塑料和橡胶。原材料表现为多种多样的形式,包括颗粒、粉末、块状、条状、纤维和液体——供入挤出机加工段时,必须始终对它们进行计量。原材料的计量方法以及位置是由多种因素和总配方决定的。实现充分混合和或反应的熔体流始终是我们期待的目标。然而,即便如此也只算成功了一半,因为熔体流必须冷却下来,进而形成终端产品,常常是用于注塑成型机或单螺杆挤出机的颗粒。板材或型材的直接挤出则可以绕过这一步。这样一来,联机成型也就成了可能实现的事情。双螺杆挤出机螺纹元件与单螺杆挤出机螺纹元件有什么不同?浙江全自动双螺杆挤出机螺杆组合
显然,进料段的功能是接受进料到挤出机进料口的物料,并将固体输送到挤出机的熔化段。固体输送是发生在挤出机该区域的单元操作。大多数使用单螺杆的塑料工艺都是溢流式进料:挤出机料斗充满聚合物或聚合物与添加剂的混合物。螺杆的旋转将材料拉入挤出机或成型机。另一方面,双螺杆挤出机处于饥饿状态。进料器以稳定、受控的速度将物料计量进入进料口。双螺杆挤出机的加工速率由进料器控制,与螺杆的转速无关。必须控制进料到双螺杆的材料量,以防止螺杆锁死,如果进料口被材料淹没,就会发生这种情况。材料被喂入的机筒部分是进料口。这可以是***或第二筒部分。饲料可以是自由流动的颗粒、粘性混合物(如糊状物)或体积轻的粉末。螺杆必须设计有长的开口螺纹,以允许进料落入螺杆的根部以被带入挤出机。哪里有双螺杆挤出机螺杆组合专卖螺纹元件的原材料有哪些?
在介绍单个捏合盘时,已提到过捏合盘的厚度是个重要参数。在介绍了捏合块的错 列角后,再来讨论捏合盘厚度的作用会更清楚些。 捏合盘能提供分散混合和分布混合。这两种混合的相对强度,除了与相邻捏合盘间 的错列角有关外,还取决于每个捏合盘的厚度。捏合盘的厚度会引起轴向 (向上游或 向下游) 流动,这取决于错列角的大小和方向。对于恒定的错列角,增加盘厚会增加 物料沿下游螺槽的有效轴向取向表面,可用来支持在高剪切区内通过应力传递的能量输 入。反之,会使黏性耗散增加。若忽略可能的温升和剪切对黏度的影响,盘厚增加,导 致单位混合长度上分散混合成分增加,分布混合成分减少。当捏合块转动时,每个盘的 顶部会在圆周方向推动一少部分物料。聚合物自身会在垂直于圆周方向流动,向下游和 向上游散布开来。每个盘越厚,会有更多的物料在轴线方向散布开。
温度设定 玻纤系,温度太低,树脂半融,到后段玻纤包覆性差;温度太高,树脂流动提高,温炼与剪切作用变小,甚至出现高温降解,其设定原则: 1、据基料不同和玻纤含量不同; 2、扣除螺杆剪切输入的热量,略高于基料熔点范围内; 3、熔融段后段(即玻纤加入口)熔体流动状况。 填充系,(提供强剪切使填充物,充分分散),熔融段高出基料熔点10~20℃(尽量提高),使物料充分熔融均匀分布。 1、阻燃系,(保护好阻燃剂),其温度要偏低,特别是白色材料,尽可能降低。 2、玻纤增强阻燃系,设定温度介于前面两者间,以物料基本熔点为依据。 3、合金系,以两组熔融温度为依据,同时考虑组分比例及组分之热敏性等,适当调整温度 如何强化螺纹元件的耐磨性?
正确的开机方法:计划好你什么时候真正要操作挤出机,然后开始加热,只需温度达到预定值,然后进行机筒充料。正确的关机方法:在停机之前,比较大限度地在挤出机里填充惰性聚合物(如HDPE)来密封机器的缝隙。HDPE赶走氧气,涂覆在金属表面,极大地降低了碳的氧化物的形成。在挤出机被“密封”后,比较好急冷挤出机,而不是放在空气中冷18个小时。所谓急冷,就是把所有温度设定为零,打开全部冷却水阀。开着冷却水泵,使冷却水通过所有的筒体部位,快速降温。快速降温将可以避免聚合物降解和炭化。定制化螺纹元件需要考虑的因素?加工双螺杆挤出机螺杆组合检查
用在混合段上的螺纹元件有什么特点?浙江全自动双螺杆挤出机螺杆组合
捏合块前列和机筒壁之间的间隙(或称剪切间隙)中的剪切速率,通常被称为峰值剪切速率,可作为排除混合故障(以及预测降解)的有效基准,峰值剪切速率计算如下:峰值剪切率=(π×D×n)÷(h×60),其中D=螺杆直径n=螺杆转速h=剪切区间隙。因此,对于具有77.5毫米外径螺杆和0.55毫米剪切间隙且转速为600rpm的TSE,计算结果为:(3.14×77.5×600)÷(0.55×60)=4424.5sec-1无可否认,这种峰值剪切速率计算是对TSE中“混合过程”的过度简化,因为它忽略了延伸流动混合以及顶点和网格间效应,这些效应可能相对更为明显。无论如何,峰值剪切率很容易计算,使其成为非常有用的日常工具和基准。浙江全自动双螺杆挤出机螺杆组合