На главную

Статья по теме: Интенсивность перемешивания

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Интенсивность перемешивания резиновой смеси. В процессе смешения весьма важным фактором является интенсивность перемешивания резиновой смеси. Чем чаще подрезают резиновую смесь и перемешивают ее, тем быстрее достигают равномерного распределения ингредиентов в резиновой смеси. Для лучшего перемешивания резиновой смеси иногда поль-[2, С.261]

Несмотря на некоторое отклонение, особенно в начачь-нои стадии реакции, полученные данные позволяют считать что интенсивность перемешивания практически не влияет на[1, С.117]

На процесс смешения на вальцах влияет целый ряд технологических факторов: величина общей навески резиновой смеси, обрабатываемой на вальцах, порядок загрузки ингредиентов, продолжительность смешения, температура смешения, величина зазора между валками, интенсивность перемешивания, а также ряд причин, зависящих от конструкции вальцов, в том числе фрикция, скорость вращения валков и их диаметр.[2, С.258]

В клеемешалку загружают Vi—V8 часть всего растворителя, после этого клеемешалку пускают в ход и производят загрузку отвешенного количества клеевой смеси, клеемешалку плотно закрывают. В течение 60—90 мин клеевая смесь интенсивно перемешивается лопастями и постепенно набухает, впитывая растворитель. По истечении установленного времени производят загрузку остальной части растворителя в 3—7 приемов, через определенный промежуток времени. Растворитель отмеривают с помощью специального мерника. Постепенная заливка растворителя увеличивает интенсивность перемешивания, так как оно происходит в небольшом объеме растворителя; в результате процесс изготовления клея ускоряется. Слегка повышенная температура, интенсивное перемешивание, загрузка смеси в виде относительно тонких листов ускоряют процесс, обеспечивают однородность клея и исключают образование комков неразмешанной смеси.[2, С.324]

Интенсивность перемешивания увеличивается при барботиро-вании через реакционную массу инертного газа или воздуха '[95].[4, С.53]

Интенсивность перемешивания оказывается эффективной во всех тех случаях, когда процесс лимитируется диффузионной кинетикой. Это в первую очередь относится к мокрому и эмульсионному[6, С.93]

Конструктивные характеристики реактора-полимеризатора -геометрия мешалок, частота вращения, мощность, затрачиваемая на перемешивание реакционной среды, - зависят от вида получаемого продукта. Интенсивность перемешивания, необходимая для получения ПВХ требуемого качества, определяет мощность электропривода перемешивающего устройства.[5, С.69]

Поскольку поверхность раздела увеличивается вследствие деформации сдвига, а последняя, в свою очередь, определяется величиной напряжения сдвига и реологическими характеристиками среды, интенсивность перемешивания очень сильно зависит от соотношения вязкостей диспергируемой фазы и дисперсионной среды.[9, С.173]

Перемешивание чаще всего осуществляют имиеллер-ной мешалкой в сочетании с одной или несколькими отбойными перегородками. Для этой мешалки мощность, приходящаяся на 1 м3 реакционного объема, составляет обычно ок. 1 кет. Оптимальная интенсивность перемешивания определяется отдельно для каждого полимеризатора в зависимости от его конструкции и рецептурного состава реакционной смеси.[12, С.285]

Перемешивание чаще всего осуществляют импеллер-ной мешалкой в сочетании с одной или несколькими отбойными перегородками. Для этой мешалки мощность, приходящаяся на 1 м3 реакционного объема, составляет обычно ок. 1 кет. Оптимальная интенсивность перемешивания определяется отдельно для каждого полимеризатора в зависимости от его конструкции и рецептурного состава реакционной смеси.[13, С.285]

Не меньшее влияние на электропроводность оказывает и степень дисперсности цаполнителя. Так, для порошка никеля, диспергированного в эпоксидной смоле, оптимальный размер частиц составляет ~ 4 мкм. Большое значение имеет также правильно выбранный режим смешения (время, темп-pa, интенсивность перемешивания).[12, С.478]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
4. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
5. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
6. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
7. Лебедев А.В. Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности, 1976, 240 с.
8. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
9. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
10. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
11. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
12. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
14. Почепцов В.С. Химия и технология поликонденсационных полимеров, 1977, 140 с.

На главную