Принципы технологии переработки полимеров

Получение термоэластопластов с использованием монолитийорганических инициаторов и дилитийорганических соединений. Технологические свойства резиновых смесей на основе синтетического каучука. Основное оборудование переработки полимеров и пластмасс.

Рубрика Химия
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 15.07.2014
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

По физико-химическим процессам:

- Оборудование для диффузионной сварки

- Оборудование для химической сварки

По использованию вспомогательных материалов:

- С присадочным материалом

- Без присадочного материала

Разновидности диффузионной сварки:

- Сварка нагретым инструментом (контактно-тепловая и термоимпульсная)

- Сварка нагретым газом

- Сварка с применением инфракрасного (ИК) излучения

- Высокочасточная (ВЧ) сварка

- Ультразвуковая сварка

- Сварка трением

- Лазерная сварка

- Сварка с помощью растворителей

Разновидности химической сварки:

- Химическая сварка термопластов

- Химическая сварка отверждённых реактопластов

Конструкция и принцип действия установки для термоимпульсной сварки.

Термоимпульсная сварка заключается в нагревании внешних поверхностей свариваемых материалов за счет импульсной подачи тепла с помощью малоинерционных нагревателей и последующем быстромохлаждении сварного шва.

3.2.4 Термо-вакуумформовочная машина

Термо - вакуум- (или пневмо-) формование - это метод придания плоским листовым или пленочным полимерным заготовкам заданной формы (изделия) при деформировании их в режиме высокоэластичности под действием сил, возникающих при перепаде давления разряжения (вакуумное), избыточного давления (пневмо-) и при механическом воздействии (термоформование) по одну из сторон заготовки с последующей фиксацией формы изделия охлаждением.

В зависимости от конструкции изделия и др. параметров машины подразделяются на:

а) универсальные и специальные;

В свою очередь, в зависимости от того производятся ли все операции по изготовлению изделия в одной ячейке машины или заготовка перемещается последовательно с одной позиции на другую машины разделяют на:

б) Одно-, двух- и многопозиционные;

По степени автоматизации машины бывают:

в) с ручным, полуавтоматическим и автоматическим управлением;

По характеру работы машины:

г) периодического и непрерывного действия.

3.2.5 Литьевые машины

Литье под давлением- метод формования изделий из полимерных материалов, заключающийся в нагревании материала до вязкотекучего состояния и передавливание его в закрытую литьевую форму, где материал приобретает конфигурацию внутренней полости формы и затвердевает. Этим методом получают изделия массой от нескольких граммов до нескольких килограммов с толщиной стенок 1-20 мм ( чаще 3-6 мм). Для осуществления литья под давлением применяются плунжерные и шнековые литьевые машины, из которых устанавливают литьевые формы различной конструкции.

Классификация:

По инженерному узлу:

- шнековые

- поршневые

- комбинированные

- с предварительной пластикацией и без нее

- горизонтальные, вертикальные, угловые и комбинированные

По типу привода:

- механические

- гидравлические

- пневматические

- электрические

- комбинированные

- одно- и многоцилиндровые; роторные

- специальные

Литьевые машины со шнековой пластикацией одноцилиндровой конструкции сейчас наиболее распространены. Машины со шнековой пластикацией позволяют отливать изделия из материалов, переработкой которых на поршневых машинах затруднена (полиамиды, непластифицированный поливинилхлорид, реактопласты и др.)

Специфические особенности деформационных процессов, протекающих при литье под давлением разнообразных термопластов и композиционных процессов, протекающих при литье под давлением разнообразных термопластов и композиций на их основе при больших скоростях течения и охлаждения расплава, могут приводить к созданию крайне неравновесных структур в изделиях, в том числе в результате значительной ориентации цепей макромолекул. В свою очередь, высокий уровень остаточных напряжений, связанных с этой ориентацией, может приводить к повышению нежелательных усадок, короблению, растрескиванию ( “ серебрению” ) и других дефектам литьевых изделий.

Более детальный анализ позволяет выделить 3 основные стадии формирования ориентированных структур в литьевых изделий из полимерных материалов.

На первой стадии формирования ( впрыск в закрытую форму ) течение расплава полимерного материала в сопле материального цилиндра узла впрыска литьевой машины и литниковых каналах формы происходит с огромными скоростями сдвига-от 102 до 105

На второй стадии ( заполнение формы ) этот расплав с неравновесной структурой продолжает деформироваться в каналах холодной формы, и происходит дополнительная ориентация молекулярных цепей.

Наконец, на третей стадии ( подпитка и остывание расплава полимерных материалов ) происходят фиксация ориентированной структуры полимерных материалов у стенок холодной формы и изменение ориентации в расплаве в центре изделия.

Вследствие высокой скорости и неоднородности охлаждения расплава полимерного материала в форме степень ориентации распределяется по толщине литьевого изделия неравномерного.

У стенки формы ( точка 1, рис 3 ) поток расплава быстро охлаждается, поэтому во внешних слоях изделия ориентация молекулярных цепей, возникшая при течении расплава, фиксируется практически полностью. Таким образом, поверхностные слои течения расплава. Величина этой ориентация, зависит от скорости течения, вязкости расплава, температур расплава и форм.

Некоторое повышение степени ориентации в точке 2 связано с тем, что близкие поверхности формы слои расплава, не потерявшие в первый момент подвижность, некоторое время продолжают течь при низких температурах. Это обеспечивает дополнительную ориентацию указанным слоям.

Скорость охлаждения по мере удаления от поверхности оформляющей полости уменьшается и степень ориентации уменьшается ( точка 3 ). Повышение степени ориентации ( при больших толщинах изделия ) между точками 3 и 4 связывают с тем, что на третьей стадии формированя, при подпитке отливки, слои расплава, еще сохранившие к этому моменту подвижность, в тонком слое на границе с уже застывшим материалом продолжают точь с небольшимискоростями, но при низких температурах. Ближе к центру расплав к моменту окончания подпитки имеет более высокие температуры и его ориентация ниже ( точка 5).

Распределение ориентации в плоскости изделия ( в продольном и поперечном направлениях по отношению к направлению течения расплава в форме ) тоже неравномерно: ориентация в продольном направлении выше, чем в поперечном. При увеличении размеров сечения литникового канала эта составляющая ориентации снижается.

Таким образом, в зависимости от режима литья, размерных параметров изделия, конструкции формы и других факторов ориентация материала в литьевых изделиях может изменяться.

Технологические параметры литья по д давлением существенно влияют на протекание ориентационных процессов в аморфных полимерах. Уменьшают скорости течения расплава при увеличении времени заполнения формы ведется к заметному снижению ориентации макромолекул в тонком поверхностном слое изделия.

При литье под давлением кристаллизующихся (аморфно-кристаллических) полимеров сохраняются все рассмотренные выше закономерности протекания ориентационных процессов, характерные для аморфных полимеров.

Можно выделить несколько слоев в литьевом изделии из кристаллизующегося полимера с характерной надмолекулярной структурой:

- поверхностный слой ( “оболочка” ), граничащий с поверхностью холодной формы, который быстро охлаждается и теряет подвижность.

- центральная область, в которой вследствие медленного охлаждения успевают сформироваться крупные изотропные сферолиты, размер которых увеличивается по мере удаления от поверхности изделия.

Таким образом литьевые изделия из кристаллизующихся полимеров обладают не только молекулярной ориентацией, но и ориентацией надмолекулярных кристаллических образований. Поэтому ориентация явления в литьевых изделиях из кристаллизующихся полимеров выражены в большей степени, чем ранее рассмотренных изделиях из аморфных полимеров.

4. Отчет о прохождении практики

Компания Indexeventus - ведущй российский поставщик оборудования для мерчендайзинга и POS-матриалов.

POS-материалы (POS materials, POS -- point of sales -- место продажи) -- это материалы, способствующие продвижению бренда или товара в местах продаж (шелфтокеры, ценникодержатели, воблеры, ценники, стопперы, промостойки, диспенсеры, пластиковые лотки, флажки, упаковка, выкраска, наклейки, декоративные магниты, подставки под кружки, чашки, стаканы, постеры, пластиковые папки, портфели, бирки, календарики, открытки, блокноты, линейки, брелоки, закладки и иные сувенирные изделия, распространяемые в местах продаж). POS-материалы служат для дополнительного привлечения внимания и эффективного продвижения товаров.

Клиентами данной компании яяются такие компании как:

Я выполняла обязанности главного технолога. Практика показывает, что главный технолог выпоняет огромный спектр работ самого разного назначения, такие как: подбор материала, удешевение продукции, подбор пресс-форм и оборудования, подготовка деклараций на продукцию и многое другое.

Основаная часть изделий производимых на производстве этой компании производят их ПВХ.

Поливинилхлорид (ПВХ, полихлорвинил, винил, вестолит, хосталит, виннол, корвик, сикрон, джеон, ниппеон, сумилит, луковил, хелвик, норвик и др.) -- бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида. Отличается химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. Не горит на воздухе и обладает малой морозостойкостью (?15 °C). Получается суспензионной или эмульсионной полимеризацией винилхлорида, а также полимеризацией в массе. Основной проблемой, связанной с использованием ПВХ, является сложность его утилизации -- при сжигании образуются высокотоксичные хлорорганические соединения, например диоксины, являющиеся канцерогенами.

Как известно, сырье подбирается непостредственно под экструдер. В мои обязанности входил подбор и тестирование сырья на экструдоре. Сырье подбирается во время изготовлния при этом фиксируется и регулируется скорость вращения шнека и температуры в зонах пастикации, а так же, конечно, внешний вид изделия, получаемого на экструдоре. Чаще всего тестирования проводят при изготовлении ценникодержателей, как наиболее ходовой товар, изотавливаемый на экструдоре. Седует подобрать такую температуру и скорость движения шнека, чтобы изделия получались без брака, чтобы полимер с красителм хорошо смшивались и на изделиях не было брака по цвету, а так же чтобы нагрузка на экструдер была не очень велика и экструдер как можно дольше не вышел из стороя.

Так же в мои обязанности входило тестирование образцов скотча на клейкость. Испытания проходили на оборудовании «Tell-Tack Monsanto TT-1».

Метод основан на измерении усилия, требуемого для разделения двух контактирующих поверхностей образца (в данном испытании - липкого слоя ленты и ПВХ) с постоянной скоростью (26 мм/мин) в направлении, перпендику-лярном поверхности контакта, осуществляемого предварительным действием за-данной контактной нагрузки в течение установленного времени. Метод предназначен для сравнительной оценки клеевых смесей по показателю «клейкость».

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Исследование физических и механических свойств смесей полимеров. Изучение основных способов формования резиновых смесей. Смешение полимерных материалов в расплаве и в растворе. Оборудование для изготовления смесей полимеров. Оценка качества смешения.

    реферат [274,9 K], добавлен 20.12.2015

  • Формование полимерных материалов с заданной структурой на основе смесей несовместимых полимеров. Условия волокнообразования в смесях несовместимых полимеров при изменении вязкостей и дисперсности смеси. Реологические свойства исследованных полимеров.

    статья [1,1 M], добавлен 03.03.2010

  • Классификация термопластичных материалов. Технология экструзии полимеров. Типы и устройство экструдеров. Технологические параметры и разновидности переработки (литья) термопластичных полимеров. Процесс уплотнения аморфных и кристаллизующихся материалов.

    курсовая работа [579,0 K], добавлен 27.12.2009

  • Значение полимеров и материалов на их основе, их композиций в современной технике. Получение термопластичных эластомеров. Свойства различных типов термоэластопластов. Физические свойства промышленных фторкаучуков. Резиновые смеси на основе фторкаучуков.

    реферат [34,0 K], добавлен 23.12.2010

  • Термостойкие и трудногорючие волокна и нити на основе ароматических полимеров. Волокна из полигетероциклических полимеров, их свойства. Анализ вариантов переработки полимера в волокнистые материалы. Подбор растворителя, расчет параметров растворимости.

    курсовая работа [572,9 K], добавлен 04.06.2015

  • Особенности строения и свойств. Классификация полимеров. Свойства полимеров. Изготовление полимеров. Использование полимеров. Пленка. Мелиорация. Строительство. Коврики из синтетической травы. Машиностроение. Промышленность.

    реферат [19,8 K], добавлен 11.08.2002

  • История создания технологии синтетического каучука. Получение мономеров для синтетических каучуков. Производство СК полимеризацией в растворе. Свойства изоперена, и его получение методом полимеризации. Поточная схема переработки нефти месторождения.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 23.12.2014

  • Общая характеристика современных направлений развития композитов на основе полимеров. Сущность и значение армирования полимеров. Особенности получения и свойства полимерных композиционных материалов. Анализ физико-химических аспектов упрочнения полимеров.

    реферат [28,1 K], добавлен 27.05.2010

  • Способы синтеза и структура изопренового каучука до и после вулканизации. Метод инфракрасной спектроскопии для определения молекулярной структуры полимеров. Деформационно-прочностные свойства полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 04.09.2013

  • Прочностные свойства полимеров. Значения измерений на твердость, их применение для оптимизации содержания пластификатора, вида наполнителя, условий переработки. Зависимость твердости полиамида от температуры. Теплопроводность полиметилметакрилата.

    реферат [1,4 M], добавлен 20.12.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.