Вязкость - расплав - полипропилен - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Вязкость - расплав - полипропилен

Cтраница 2


Не изучена, например, возможность значительного снижения вязкости расплава полипропилена путем добавления небольших количеств низкомолекулярных веществ, аналогично тому, как это имеет место при получении полиамидных волокон ( см. стр. Этот вопрос имеет большое значение для направленного регулирования свойств расплава полипропилена при формовании из него волокна.  [16]

Реологические исследования расплавов полипропилена проведены недостаточно полно. Не изучена, например, возможность значительного снижения вязкости расплава полипропилена добавлением небольших количеств низкомолекулярных веществ аналогично тому, как это имеет место при получении полиамидных волокон. Этот вопрос имеет большое значение для направленного регулирования свойств расплава полипропилена при формовании из него волокна.  [17]

18 Термомеханические кривые кристаллической п аморфной фракций. [18]

Реологические исследования расплавов полипропилена проведены недостаточно полно. Не изучена, например, возможность значительного снижения вязкости расплава полипропилена путем добавления небольших количеств низкомолекулярных веществ, аналогично тому, как это имеет место при получении полиамидных волокон ( см. стр. Этот вопрос имеет большое значение для направленного регулирования свойств расплава полипропилена при формовании из него волокна.  [19]

Для устранения этого дефекта обычно снижают скорость или устанавливают большое количество фильтрующих сеток. Однако применение этих мер только ухудшает процесс, поскольку указанные колебания обусловлены, по-видимому, не скоростью шнека, как при работе с другими материалами, а низкой вязкостью расплава полипропилена, препятствующей созданию достаточного давления, необходимого для установления правильной формы потока, в самой головке.  [20]

21 Термомеханические кривые кристаллической и аморфной фракций полипропилена. [21]

Например, при уменьшении молекулярного веса кристаллической фракции в 5 раз начальная температура плавления полипропилена снижается примерно на 50 С. Следовательно, изменяя молекулярный вес полимера и соотношение кристаллической и аморфной фракций в нем, можно в широких пределах изменять текучесть полипропилена. При возрастании температуры с 200 до 260 С вязкость расплава полипропилена уменьшается в 2 - 4 раза.  [22]

При вязкости расплава около 2000 пз значительно улучшается устойчивость формования и увеличивается фильерная вытяжка до величины, позволяющей, с учетом последующего вытягивания, получить нить высокого номера. Высокой прядомостью обладают расплавы полиэтилена, течение которых приближается по свойствам к ньютоновской жидкости. В связи с этим известный интерес представляет сопоставление режимов течения и прядомости других волокнообразую-щих полимеров. Были сняты кривые течения и определены вязкости расплавов полипропилена и поликапроамида при температурах, близких к температурам, применяемым при формовании волокна из этих полимеров. Кривые течения расплавов поликапроамида подчиняются закону Ньютона, а расплавов полипропилена приближаются к кривым течения ньютоновской жидкости.  [23]



Страницы:      1    2