ГЛАВНОЕ |
ГЛОССАРИЙ А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я Л ЛубрикантЛубрикант (анг. рolymer рrocessing аids), добавки, облегчающие переработку полимеров, действуют во время процесса экструзии, но улучшают не только технологические параметры переработки материала, но и качество готовых изделий. Эти добавки представляют собой низкомолекулярные фторэластомеры с содержанием фтора 60%. Суперконцентраты таких добавок изготавливают с 2-5% активного компонента. Так как фторэластомеры не совместимы с полиэтиленом, они образуют дисперсную фазу в матрице полиэтилена. Чем меньше размер частиц, тем больше эффективность суперконцентрата. В любом случае, для нормальной работы размер частиц должен быть не более 20 мкм. Степень диспергирования определяется качеством оборудования производителя таких материалов, поэтому для изготовления суперконцентратов используются двухшнековые экструдеры с сонаправленным вращением шнеков. Наиболее широкое применение нашли добавки для переработки линейного полиэтилена, но относительно недавно появились на рынке и успешно прошли испытания добавки, облегчающие переработку полипропилена (нити, трубы) и полистирола (плоскощелевая экструзия). Коэффициент трения полимера по фторэластомеру близок к коэффициенту внутреннего трения, что способствует выравниванию профиля скоростей. Перепад скоростей на выходе полимера из формующей головки значительно снижается. Это приводит к стабилизации процесса экструзии и повышению качества поверхности изделия. Использование фторэластомеров позволяет получать более тонкие и прозрачные плёнки (для полимеров с узким молекулярно-массовым распределением, т.е. металлоценовых). Обеспечение технологичности и улучшение качества изделий Особенно эффективно фторэластомеры проявили себя при экструзии плёнок из полиэтилена высокой плотности (низкого давления). Для их производства выставляется очень узкий зазор экструзионной головки и создаются высокие скорости вытяжки, для того чтобы получить тонкие плёнки, к которым предъявляются строгие требования по прочности и деформационным характеристикам. Как и в любом другом процессе, здесь важны стабильность и снижение количества обрывов и брака. Применение фторэластомеров позволяет стабилизировать процесс и значительно повысить производительность – примерно на 15-20%. Всем производителям плёнки приходилось сталкиваться с появлением на ней полос вследствие образования нагара и на поверхности экструзионной головки. Как только фторэластомер образует слой на поверхности формующей оснастки, скорость движения полимера значительно возрастает, время пребывания материала в узком зазоре значительно снижается, что предотвращает окисление полимера и образование нагара. Более того, частицы окислившегося в материальном цилиндре полимера (чёрные точки и гелики) свободно проскальзывают по слою фторэластомера и не налипают на поверхности головки. Применение 0,01-0,02% таких добавок в производстве плёнок позволяет увеличить время между чистками в 10 и более раз. Когда европейские переработчики линейного полиэтилена впервые применили фторэластомеры, они были приятно удивлены значительным увеличением глянца поверхности плёнок. Введение 0,05-0,06% фторэластомера позволяет снизить давление в головке экструдера на 15-20%. Снижение давления позволяет либо понизить температуру расплава, что уменьшает разнотолщинность плёнок за счёт повышения упругости расплава, либо повысить производительность процесса при одинаковой нагрузке на привод экструдера. Фторэластомеры действуют также и как поверхностно-активные вещества, разрушая агрегаты пигментов и улучшая распределение пигментов в полимерной матрице, что приводит к повышению белизны плёнок на 3-5% по ASTM 1925. В соответствии с теорией разрушения одним из основных параметров, влияющих на прочностные характеристики материала, является количество микродефектов на поверхности изделия. Применение фторэластомеров позволяет получать плёнки с улучшенными физико-механическими характеристиками, так как уменьшается количество поверхностных дефектов вследствие снижения сдвиговых напряжений на выходе полимера из формующей головки. А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я Приглашаем специалистов к сотрудничеству в качестве внештатных авторов и консультантов! По вопросам публикации и оплаты статей обращайтесь в редакцию: Полное или частичное копирование любых материалов, опубликованных на Plastinfo.ru, для размещения Полное или частичное использование любых материалов, размещенных на Plastinfo.ru, |
ОПРОС НА PLASTINFO.RU
|