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微孔塑料挤出发泡数值模拟
被引量:
1
1
作者
熊鹏
黄兴元
+1 位作者
柳和生
李孟山
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第12期104-107,114,共5页
微孔塑料连续挤出发泡中的熔体压力和压力降速率是比较重要的参数,一般而言越大的压力降和压力降速率越有利于微孔连续挤出发泡成型。文章通过对毛细管口模的模拟,总结了几种提高熔体压力和压力降速率的方法,分析了熔体温度和熔体中CO_...
微孔塑料连续挤出发泡中的熔体压力和压力降速率是比较重要的参数,一般而言越大的压力降和压力降速率越有利于微孔连续挤出发泡成型。文章通过对毛细管口模的模拟,总结了几种提高熔体压力和压力降速率的方法,分析了熔体温度和熔体中CO_2的溶解度对熔体流动的影响。研究发现,可以通过缩小毛细管直径、增加毛细管长度、降低熔体温度、降低熔体中的CO_2溶解含量、增加质量流率来提高熔体压力;可以通过缩小口模直径,降低熔体温度、降低CO_2溶解含量、增加质量流率来增加熔体的压力降速率。
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关键词
微孔塑料
超临界CO2
压力降速率
毛细管口模
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职称材料
题名
微孔塑料挤出发泡数值模拟
被引量:
1
1
作者
熊鹏
黄兴元
柳和生
李孟山
机构
南昌大学机电工程学院聚合物成型实验室
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第12期104-107,114,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51463015)
文摘
微孔塑料连续挤出发泡中的熔体压力和压力降速率是比较重要的参数,一般而言越大的压力降和压力降速率越有利于微孔连续挤出发泡成型。文章通过对毛细管口模的模拟,总结了几种提高熔体压力和压力降速率的方法,分析了熔体温度和熔体中CO_2的溶解度对熔体流动的影响。研究发现,可以通过缩小毛细管直径、增加毛细管长度、降低熔体温度、降低熔体中的CO_2溶解含量、增加质量流率来提高熔体压力;可以通过缩小口模直径,降低熔体温度、降低CO_2溶解含量、增加质量流率来增加熔体的压力降速率。
关键词
微孔塑料
超临界CO2
压力降速率
毛细管口模
Keywords
microcellular plastics
supercritical CO2
pressure drop rate
capillary die
分类号
TQ328.06 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
微孔塑料挤出发泡数值模拟
熊鹏
黄兴元
柳和生
李孟山
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
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职称材料
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