【摘 要】
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U-PVC(unplastic PVC)管材和异型材具有良好的力学性能和耐腐蚀性,已被广泛应用于各个领域。由于U-PVC配方体系复杂,其塑化过程和流变行为的表征尚不明确。虽然转矩流变曲线
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U-PVC(unplastic PVC)管材和异型材具有良好的力学性能和耐腐蚀性,已被广泛应用于各个领域。由于U-PVC配方体系复杂,其塑化过程和流变行为的表征尚不明确。虽然转矩流变曲线可以描述U-PVC干混粉料的塑化过程,但是它与U-PVC干混粉料的塑化程度及加工时熔体的粘度之间的对应关系还不清楚,指导生产的作用受到限制。本文针对这一问题,结合扫描电子显微镜和螺杆挤出式毛细管流变仪对U-PVC干混粉料在转矩流变仪中的流变行为进行了研究。本论文利用扫描电子显微镜,研究了U-PVC干混粉料在转矩流变仪中熔融、塑化时物料形态的变化,并分析了转矩升降变化的规律和原因。发现在转矩流变曲线上加料峰以后U-PVC树脂晶粒就不断地被粉碎为初级粒子及其附聚体;转矩的升降是多种作用的联合结果。本论文还研究了温度和剪切力与U-PVC干混粉料在转矩流变仪中流变行为之间的关系,结果表明:剪切力和温度的提高有助于提高U–PVC干混粉料的塑化程度和熔体的流动性。本论文首次利用塑化转矩差来表征U-PVC干混粉料的塑化程度。本论文把转矩流变仪和螺杆挤出式毛细管流变仪得出的结果统一到一起,对U-PVC干混粉料在转矩流变仪中熔融塑化后的熔体粘度进行了分析,结果表明:U-PVC干混粉料在转矩流变仪中混炼,随着转矩流变仪预设温度的增加,其熔体粘度减小;塑化时间越长,其熔体粘度越大;熔融峰转矩数值大,其熔体粘度也大,并得出了熔体粘度变化程度的实验规律。
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