Cтраница 1
Расплавы полиолефинов имеют высокую вязкость и упругость. Эти свойства сильно зависят от молекулярной массы и молекулярно-массового распределения в полимерах. [1]
Расплавы полиолефинов и полистирола, обладая свойствами псевдопластических жидкостей, имеют высокую вязкость. Снизить вязкость расплава полимера можно путем увеличения напряжения сдвига, а для этого необходимо применять прядильные головки экструзионного типа, способные развивать высокие давления при переработке расплава полимера. Прядильные головки экструзионного типа создают принудительную транспортировку вязкого полимера, что дает возможность значительно сократить продолжительность пребывания полимера в зоне высоких температур. При перемешивании расплава полимера удается предотвратить местные перегревы, приводящие к понижению физико-механических свойств волокон. Благодаря относительно высокому давлению, создаваемому шнеком, воздух в зоне сжатия вытесняется к бункеру машины, что устраняет необходимость формования волокна в токе инертного газа. [2]
Расплавы полиолефинов имеют высокую вязкость и упругость. Эти свойства сильно зависят от молекулярной массы и молекулярно-массового распределения в полимерах. [3]
Поведение расплавов полиолефинов существенно отличается от поведения идеальной ньютоновской жидкости. Однако целесообразно рассмотреть основные закономерности, присущие идеальным материалам, поскольку реальные тела часто характеризуют по степени отклонения их свойств от свойств идеальных тел. [4]
Поведение расплавов полиолефинов существенно отличается от поведения идеальной ньютоновской жидкости. Однако целесообразно рассмотреть основные закономерности, присущие иде-альным материалам, поскольку реальные тела часто характеризуют по степени отклонения их свойств от свойств идеальных тел. [5]
Изменение фактора ориентации Германса-Стейна для волокон, сформованных из расплава синдиотактического полистирола, в зависимости от напряжения формования. [6] |
Из расплавов стеклующихся полиолефинов, таких как атактический полистирол и циклополиолефины, могут быть сформованы ориентированные волокна, структуру которых можно охарактеризовать по их двулуче-преломлению. [7]
В расплавах полиолефинов при их течении проявляется эффект двулучепре-ломления. Это явление может быть описано механооптическим уравнением, которое линейно связывает двулучепреломление и напряжение. Двулучепреломление пропорционально второму моменту ориентации. [8]
В расплавах полиолефинов при их течении проявляется эффект двулучепреломления. Это явление может быть описано механооптическим уравнением, которое линейно связывает двулучепреломление и напряжение. Двулучепреломление пропорционально второму моменту ориентации. [9]
При продавливании расплава полиолефина через капилляр с достаточно высокой скоростью обычно образуется струя с негладкой поверхностью, как это показано на рис. 13, заимствованном из работы383 ( см. также работы 6 - ю, 22 54 55 81 83 84 89, эо, 94) Поверхностные искажения экструдата усиливаются при повышении скорости течения. Та скорость сдвига и то напряжение, при которых возникают поверхностные дефекты, называются критическими. Аналогичные явления искажения экструдата наблюдаются и при экструзии листов и пленок, если скорости сдвига достаточно велики. Поскольку описываемое явление серьезно препятствует увеличению скорости производственных процессов формования изделий из полиолефинов, представляет несомненный практический интерес понять причины этого явления и научиться его устранять. Термин разрушение расплава для описания искажений гладкой поверхности струи был впервые предложен Торделла89; применение этого термина оправдано тем, что в ряде ранних работ, посвященных изучению этого явления, было замечено, что искажения поверхности экструдата сопровождались разрывами струи. [10]
Как правило, расплавы полиолефинов самопроизвольно кристаллизуются при температурах, ниже температуры плавления кристаллической фазы. Кристаллизация начинается из зародыша ( центра кристаллизации), который может иметь как однородную, так и неоднородную структуру. Рост кристаллов происходит в радиальных направлениях от зародыша до тех пор, пока растущие образования не начнут сталкиваться друг с другом. Образовавшаяся таким образом структура называется сферолитной. [11]
Формование полиолефиновых волокон из расплавов полиолефинов, по литературным данным, можно производить на прядильных головках, которые используются для формования других волокон. [12]
Получение фибриллированных нитей производится из расплавов полиолефинов ( полиэтилена, полипропилена), полиамидов и полиэфиров на основе пленок, формуемых на проходном агрегате по непрерывной схеме. [13]
Выше рассмотрены основные закономерности процесса течения расплавов полиолефинов, исходя из предпосылки, что они являются псевдопластическими системами. В действительности в расплавах полимеров проявляются пластические и эластические деформации. Соотношение между двумя видами деформаций в расплавах зависит от природы полимера и условий проведения эксперимента. Для вязко-эластических систем важным фактором является продолжительность эксперимента и соотношение с длительностью процессов, протекающих в расплаве. [14]
Показатели и и механизмы роста кристаллов.| Полупериод кристаллизации ( t / 2 для расплавов полиолефинов. [15] |