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epp保溫箱壓力降速(sù)率對(duì)氣泡的影響

2021-01-21 14:49:42

根據經典均相成核理論,單(dān)位體積40熔體中氣體分子含量越高,單位時間、單位體積內的氣泡成核(hé)數就越(yuè)多,即CO2含量(liàng)越高氣泡成核率越高,epp保溫箱泡孔密度越(yuè)21大。CO2含量越高氣泡長大的時間越長(zhǎng),泡孔尺寸就越大。

流量(liàng)對氣泡成核(hé)的影響。是流量變化時壓力降隨(suí)CO2含量的變化。可以看出,各個流量在CO2含量增加時壓力降有總體下(xià)降的趨勢,口模中的壓力在低CO2含量(0~2%,體積(jī)分數)區比高CO2含量(2%~5%,體積(jī)分數)區下降得更快;另外,在同(tóng)一CO2含量時,壓力降隨著(zhe)流量的增大而增大(dà)。是各流量時壓力降速率隨CO2含量的變化。

當流量較低時,口模(mó)中的壓力降速率隨CO2含量的升高變化(huà)不大;而在流量較高時,口模中的壓力降率隨CO2含量的升高明顯降低。

由此可知,在相同(tóng)CO2含量和溫度時,壓力降和壓(yā)力降速率隨(suí)著流量(liàng)的增(zēng)大而增(zēng)大(dà)。在(zài)同一(yī)CO2含量時,壓力降或壓(yā)力降速率越大,意味著氣泡成核率越高,即泡孔數(shù)越(yuè)多,但由於氣泡成核開始的位置越早,氣泡長大時間也就越長,即泡孔尺寸越大。

擠出壓力對氣泡的影(yǐng)響。圖2-16是LDPE泡沫塑料中泡孔直徑隨口模壓(yā)力的(de)變化曲線。泡孔密度隨(suí)口模(mó)壓力的變化曲線。泡孔的直徑(jìng)隨擠出壓力的增加而減小,泡孔密度p。epp保溫箱隨壓力的增(zēng)加(jiā)而增加。

壓力降速率對氣(qì)泡的影響。氣泡成核是由於體係的熱力學不穩(wěn)定性引起的,而熱(rè)力學不穩定性的程度取決於壓力降速率,因此壓力降速率越大,成(chéng)核速率及成核密度相應增大

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