0086-574-873204583

Den fysiska principen för högtemperaturbeständigt skum

Den fysiska principen för högtemperaturbeständigt skum

Update:2021-09-10
Summary: Den fysikaliska principen för högtemperaturbeständig skum...

Den fysikaliska principen för högtemperaturbeständig skumskumning: lös ofta lågkokande kolväten eller halogenerade kolväten i plast. Vid upphettning mjuknar plasten och den lösta vätskan förångas och expanderar och skummar. Till exempel kan polystyrenskum framställas genom att lösa pentan i monomeren under suspensionspolymerisation av styren, eller behandla polystyrenhartset polymeriserat till pärlor med pentan under upphettning och tryck för att producera en så kallad expanderbar polystyrenkula.

Pärlorna förexpanderas i varmt vatten eller ånga och placeras sedan i en form för att passera ånga för att få de förexpanderade partiklarna att expandera och smälta samman. Efter kylning erhålls en produkt med samma form som formhåligheten. Kärnmaterial skumplast De används ofta som isolering och stötsäkra material i förpackningar. Extruderingsformningsmetoden kan också användas. I detta fall kan de expanderbara pärlorna användas för att skumma och extrudera dem till ett ark på en gång.

Vanliga polystyrenpellets kan också användas, och halogenerade kolväten tillsätts till lämpliga delar av extrudern för att blanda dem jämnt med plastsmältan. När materialen lämnar maskinhuvudet kommer de att expandera och skumma. Extruderingsmetoden används ofta för att göra ark eller tallrikar, och arken kan göras till livsmedelsförpackningslådor och brickor efter vakuumformning. Polyeten kan också användas på liknande sätt för att tillverka extruderade skumprodukter. De fysikaliska metoderna för att införa gas inkluderar upplösningsmetoden och metoden med ihåliga mikrosfärer.

Upplösningsmetoden går ut på att blanda lösliga ämnen som salt, stärkelse etc. med harts, och bilda en produkt, och sedan placera produkten i vatten för upprepade behandlingar för att lösa upp det lösliga ämnet för att få en skumprodukt med öppna celler, vilket är används mest som filtermaterial. Den ihåliga mikrosfärmetoden är att blanda ihåliga glasmikrosfärer med hög smälttemperatur med en plastsmälta. Under formningsförhållandena att glasmikrosfärerna inte går sönder kan ett speciellt skum med slutna celler framställas.