Hytrel? 4068紫外线稳定TPEE 螺杆结构对杜邦 TPEE发泡的影响 螺杆在TPEE挤出发泡过程中担负着熔融、混炼及建立熔体压力的职责,其结构直接影响机筒内物理化学反应的进程。对于挤出发泡来说,螺杆的压缩比不能过小,以保证足够致密度和高熔体压力的形成;应具有较强混炼能力,使树脂短时间塑化;还应具有较大螺槽深度,避免对物料的过度剪切。 随着螺杆转速的提高,片材表观密度变化幅度不大,但呈现先降再升的趋势,在60 r/min以下,随着转速的提高,泡孔越来越细密均匀,表观密度会越来越低;在60 r/min以上,随着转速提高,泡孔串孔、破裂塌陷的现象逐渐加重,泡孔虽大,但数量急剧减少,表观密度开始升高。当螺杆转速为60 r/min时,TPEE制品表观密度较低,为0.701 g/cm ,发泡倍率达到1.62,泡孔结构较为均匀细密,结构决定性能,此时因泡孔分布产生的力学缺陷少,发泡片材强度较好,达到6.54 MPa,转速降低或升高都会使发泡材料内部缺陷增多,力学性能下降 挤出背压对杜邦 TPEE发泡的影响 挤出背压达到一定程度,聚合物熔体/气体溶液体系中气体饱和度才会比较大,成核速率快,泡孔数目多,才能取得理想的发泡效果。实验发现,当由于螺杆转速过低、口模温度高或采用低阻力机头等原因导致背压降低时,发泡倍率也会降低。通过降低模温或提高螺杆转速等措施提高发泡过程中的背压,当达到10 MPa左右时,离开机头口模时,发泡材料膨胀程度急剧上升,很容易得到高发泡倍率的TPEE片材。实验中通过调节螺杆转速和机头模温来调节背压,发现当螺杆转速为60 r/min,机头温度为170 CC时,挤出背压为10.5 MPa,发泡倍率为1.62,得到的TPEE发泡制品表面光滑,泡孔细密均匀,发泡效果很理想。 冷却方式对杜邦 TPEE发泡的影响 TPEE是热的不良导体,因泡孔的存在,其泡沫体导热系数更低,挤出发泡物离开口模时,表层降温速率远**芯层,泡沫体表层冷却固化较快,而芯部温度还比较高,当芯部进一步冷却时,因收缩会产生内应力,这种内应力会作用在泡孔上,同时泡孔壁还受到表层应力的作用,这是泡孔结构的一个不稳定因素,发泡物离开模口后的冷却方式对发泡制品的性能影响很大。实验过程中,通过三辊压光机对TPEE发泡片材进行牵引的同时,控制辊温来实现初步冷却,然后进入冷却定型箱继续冷却。结果表明,当辊温控制在20℃ 或以下,发泡制品表面光滑,且有光泽状,而辊温升高时制品表面逐渐变得粗糙,如图6所示,与自然冷却相比,通过辊温冷却大大改善了TPEE发泡制品的表面质量。