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강성 PVC의 변형에 대한 염소화 폴리에틸렌 (CPE)의 주요 지수의 영향 (3)

2024-09-21

PVC 수정에 대한 Mooney 점도가 다른 CPE의 효과 :
CPE 산업 표준이지만 Mooney 점도는 플라스틱 변형 재료에 대한 요구 사항이 없지만 CPE의 Mooney 점도는 CPE의 분자 질량을 반영 할 수 있으며 CPE 분자 질량은 물질 유동성, 예를 들어 노화성 내성과 같은 물리적 특성에 중대한 영향을 미칩니다. 힘 등. 높은 분자 품질은 제품 강도가 높지만 분자 질량이 너무 크고 점도가 너무 크고 CPE 변형 PVC가 더 높은 처리 온도가 필요하고, 가공 온도가 너무 높아서 어려움을 가져다 줄뿐만 아니라 가공 프로세스뿐만 아니라 제품 자체의 품질에도. 따라서 생성물의 물리적 특성을 보장하기 위해 PE 분자 품질이 너무 높아질 필요는 없습니다. CPE의 특수 원료 인 HDPE의 분자량은 일반적으로 100,000 ~ 150,000으로 제어됩니다. PE의 분자 질량은 분자 질량에 반비례하는 PE의 용융 유속을 특징으로 하였다. CPE Mooney 점도는 또한 CPE의 분자량을 반영 할 수 있으며, CPE 분자량의 높은 무니 점도는 크고, CPE 분자량의 낮은 무니 점도는 작다.
유변학 곡선의 실험 결과에 따르면, CPE의 유변학 적 특성은 CPE의 무니 점도의 차이로 인해 상이하다. CPE의 무니 점도가 증가함에 따라 가소 화 시간은 증가한다. 유변학 적 특성의 차이는 가소화 시간의 연장 및 처리 응용 실험에서 압출기 토크의 감소로 반영된다. 압출기 토크의 감소와 가소화 시간의 확장에는 특정 규칙이 따릅니다.
토크 류 미터에 의해 측정 된 재료의 유변학 적 특성은 CPE의 처리 특성을 진정으로 반영 할 수 있습니다. 가소 화 시간의 속도는 압출기 토크의 수준, 즉 가소 화가 빠르고 토크가 높으며, 현재 재료의 마찰 열이 증가합니다. 가소 화, 낮은 토크, 마찰 열이 덜 생성됩니다. 실험 공식과 처리 조건은 다르지만이 추세에는 영향을 미치지 않을 것입니다 [5].
분자량이 높은 CPE로부터 만든 PVC/CPE 복합 프로파일은 더 높은 특성과 더 나은 충격 변형 효과를 갖는 것으로 밝혀졌다. 저 분자량 CPE의 경우, PVC/CPE 복합재의 충격 강도는 하향 추세를 갖는다 [6].
따라서 실제 응용 분야에서 CPE의 가소화가 더 빠르지 않으며 CPE의 사용이 더 좋을수록 가공 제조업체의 실제 생산 공식 및 처리 기술과 결합되어야합니다.

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