На главную

Статья по теме: Стабилизаторы красители

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для получения композиций полиэтилен из бункеров товарного про дукта 8 поступает в расходный бункер 9. В расходный бункер 10 подают ся стабилизаторы, красители или другие добавки, обычно в виде грану лированного4 концентрата в полиэтилене. Через дозаторы 11 полиэтиле! и добавки поступают в смеситель 12. Из смесителя 12 смесь направляет ся в экструдер 13. После гранулирования в подводном грануляторе, от деления воды в водоотделителе 14 и сушки в центрифуге 15 композицю полиэтилена поступает в бункеры товарного продукта 16. Из бункеро! продукт направляется на отгрузку или расфасовку.[1, С.16]

В подавляющем большинстве случаев чистый полимер не обладает нужным комплексом свойств и не может быть использован для изготовления изделий. Зачастую (особенно в производстве резин) полимер просто невозможно превратить в пригодные для эксплуатации изделия, не введя в него предварительно ряда ингредиентов, которые придают полимеру нужные свойства. Так, в каучук вводят вулканизующие группы (сера и ускорители вулканизации), усиливающие наполнители (сажа, мел), пластификаторы, стабилизаторы, красители и т. п.[3, С.164]

Возникновение в проходящем через зазор материале значительных напряжений сдвига позволяет кроме смешения осуществлять при вальцевании также и операцию диспергирования. Вследствие этого вальцевание используют не только для смешения, но и для диспергирования в полимере твердых и жидких ингредиентов (сажи, вулканизующие группы, мягчители, пластификаторы, стабилизаторы, красители и т. п.).[3, С.341]

Все остальные компоненты (пластификаторы, смазки, стабилизаторы, красители) подаются через соответствующие дозирующие устройства Взвешенное количество эпоксидного олигомера предварительно растворяется в пластификаторах. Твердые добавки (стеарин, красители и т д.) предварительно взвешиваются и также подаются в смеситель[4, С.103]

Возникновение в проходящем через зазор материале значительных напряжений сдвига позволяет кроме смешения осуществлять при вальцевании и операцию диспергирования. Вследствие этого вальцевание используют не только для смешения, но и для диспергирования в полимере твердых и жидких ингредиентов (сажа, вулканизующие группы, мягчители, пластификаторы, стабилизаторы, красители и т. п.). Поскольку процесс диспергирования происходит тем интенсивнее, чем больше напряжение сдвига, а уровень напряжений сдвига в свою очередь однозначно определяется значением эффективной вязкости, диспергирующее вальцевание следует вести при минимально возможных температурах, так как при этом вязкость, а следовательно и напряжение сдвига, максимальны.[5, С.366]

Кроме связующего и металлич. наполнителя, М. п. могут содержать др. наполнители минерального и орга-ыич. происхождения, стабилизаторы, красители, пластификаторы и поверхностно-активные в-ва, тип и количество к-рых зависят главным образом от природы связующего.[6, С.98]

Состав пластмасс. П. м. обычно состоят из нескольких взаимно совмещающихся и несовмещатощихся компонентов. При этом, помимо полимера, в состав П. м. могут входить наполнители (см. Наполнители пластмасс), пластификаторы, стабилизаторы, красители и др. Обо всех возможных компонентах П. м. см. Ингредиенты полимерных материалов.[6, С.317]

Состав композиции. В композицию для получения Г. п., кроме гидрохлорида каучука, входят также пластификаторы, стабилизаторы, красители и пигменты.[7, С.316]

Гранулирование термопластичных полимеров. Наибольшее распространение нашли методы получения гранул из расплава с использованием экструдоров. В этом случае процесс Г. может быть совмещен с пластификацией, гомогенизацией материала, удалением летучих и влаги, а также введением в полимерный материал нек-рых ингредиентов (ап-тиоксиданты, стабилизаторы, красители).[7, С.321]

Существуют способы получения г р а и у -л я т а при к о м л а т н о и и по и и ж е и н о и т е м п -р а х. Их применяют в тех случаях, когда тормостабилытость полимера пнзка, слишком велика вязкость расплава или если в полимере содержатся добавки парообразователей или отверднтелей. Г. порошкообразных термопластов возможно путем уплотнения под действием высокого давления («холодное» Г.). Для этого порошок должен обладать способностью агломерироваться при сжатии, быть достаточно сыпучим л оказывать не слишком сильное сопротивление продавливайте. Порошок одновременно с уплотнением продавливают через отверстия необходимого диаметра (3—5 мм); образующиеся прутки режут па кусочки требуемой длины. Стабилизаторы, красители и наполнители (в невысоких концентрациях) не оказывают заметного влияния на способность материала к «холодному» Г.; присутствие смазок может сделать Г. по этому методу невозможным.[7, С.322]

Состав композиции. В композицию для получения Г. п., кроме гидрохлорида каучука, входят также пластификаторы, стабилизаторы, красители и пигменты.[8, С.313]

... 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. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
2. Сагалаев Г.В. Справочник по технологии изделий из пластмасс, 2000, 425 с.
3. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
4. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
5. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
6. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную