Cтраница 1
![]() |
Кривые течения полиэтилена высокого давления при различных температурах. [1] |
Эффективная вязкость расплава зависит от температуры и напряжения сдвига в широком диапазоне их значений. [2]
Зависимость эффективной вязкости расплава полимера от градиен-га скорости известна [ вязкость определена по кривым течения i3g5 / ( YS) или рассчитана по формуле ( 78) ]; поэтому влияние времени сдвига при постоянном градиенте скорости можно учитывать зависимостью между эффективной вязкостью и критерием продолжительности сдвига. [3]
![]() |
Зависимость тангенса угла наклона кривых течения расплавов привитых сополимеров полиэтилена от количества привитого полимера. [4] |
Возрастание эффективной вязкости расплавов привитых сополимеров полиэтилена с увеличением количества привитого полимера, очевидно, связано с интенсивным межмолекулярным взаимодействием боковых цепей ( при прививке полиметилакрилата и поли-2 - метил-5 - винилпири-дина), появлением перепутанности макромолекул и с увеличением молекулярного веса сополимера. Вязкость привитых сополимеров, содержащих 20 % привитого компонента, почти в 3 раза превышает вязкость полиэтилена. [5]
![]() |
Зависимость значения корректирующего фактора вязкости от индекса расплава полиэтилена.| Зависимость производительности шнек-машины от давления в щелевой головке при разных числах оборотов шнека. [6] |
Определяют эффективную вязкость расплава полиэтилена в зависимости от температуры, скорости сдвига и индекса расплава. [7]
На эффективную вязкость расплава полиэтилена существенно влияет градиент скорости. С понижением температуры, приводящей к увеличению вязкости, расплав становится более чувствительным к напряжению сдвига. В этом случае изменение скорости сдвига в заданных пределах вызывает более резкое изменение вязкости расплава. Полиэтилен низкого давления обладает меньшей текучестью по сравнению с полиэтиленом высокого давления, что необходимо учитывать при переработке этих двух типов полимеров. [8]
Однако для подсчета эффективной вязкости расплава требуется знать скорость сдвига при данной производительности Q. [9]
![]() |
Реологические кривые двух образцов полиэтилена с индексом расплава 1 2 г / 10 мин. [10] |
С увеличением напряжения сдвига эффективная вязкость расплава полиэтилена с более широким распределением молекул яршх весов убывает быстрее, чем расплава полиэтилена с узким распределением их. Исследованиями влияния фракционного состава полиэтилена высокого давления на вязкость его расплава [106] установлено, что с уменьшением полидисперсности полимера при постоянном значении характеристической вязкости увеличивается эффективная вязкость. [11]
![]() |
Кривые течения полиэтилена высокого давления при различных температурах. [12] |
Кривые течения позволяют определять значения эффективной вязкости расплава при заданных температуре и скорости сдвига. [13]
![]() |
Зависимость производительности экструдера от характеристик червяка и головки.| Влияние температуры на производительность экструдера. [14] |
Изменение температуры, сказываясь на величине эффективной вязкости расплава, влияет на характеристику как червяка, так и головки. [15]