熔融段螺杆的主要参数:压缩比ε:一般指几何压缩比,它是螺杆加料段一个螺槽容积和均化段至后一个螺槽容积之比。
ε=(Ds-H1)H1/(Ds-H3)≈H1/H3式中,H1——加料段其一个螺槽的深度H3——均化段至后一个螺槽的深度熔融段长度L2由经验公式确定:对非结晶型高聚物L2=55%~65%L,挤出设备,对于结晶型高聚物L2=(1~4)Ds。
挤出机的节能上可分为两个部分:一个是动力部分,一个是加热部分。
动力部分节能:大多采用变频器,密封条挤出设备,节能方式是通过节约电机的余耗能,例如电机的实际功率是50Hz,而你在生产中实际上只需要30Hz就足够生产了,那些多余的能耗就白白浪费了,变频器就是改变电机的功率输出达到节能的效果。
加热部分节能:加热部分节能大多是采用电磁加热器节能,节能率约是老式电阻圈的30%~70%。
(3)在上述宏观流场模拟和微观形态演变理论研究的基础上,结合研制的混沌混炼型低能耗挤出机,同向平双挤出设备,对高分子共混物(尤其是黏度比远大于1)和纳米复合材料(尤其是以聚烯烃这类非极性材料为基体)的形态演变、分散状态和宏观性能进行了系统研究,证实混沌混炼型挤出机可改善加工性能、降低加工能耗,尤其是其提供的拉伸和折叠效应有利于高度分散、薄片状、插层或剥离等形态的形成,在一定程度上解决了纳米粒子在高分子材料加工中易团聚的难题,大幅度提高了包装制品的阻隔性能和力学性能。
(4)采用混沌混炼型低能耗挤出机以挤出的方法生产EVA预涂膜,与常规的采用有毒溶剂溶解EVA涂覆在基材上的方法相比,同向锥双挤出设备,消除了有毒的有机的溶剂的排放及其对环境的污染和人体的损害;此外,大幅度提高了挤出膜与复合基材的粘合性能,实现了"无胶粘促进剂的绿色复合工艺"。
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