制样温度对聚丙烯力学性能的影响_第1页
制样温度对聚丙烯力学性能的影响_第2页
制样温度对聚丙烯力学性能的影响_第3页
制样温度对聚丙烯力学性能的影响_第4页
制样温度对聚丙烯力学性能的影响_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、制样温度对聚丙烯力学性能的影响马兰萍制样温度对聚丙烯力学性能的影响摘要 针对聚丙烯产品出现的力学性能达不到优等品技术要求的问题,在查找原因过程中 发现:注塑机温度波动、模具温控箱跳闸引起的模具温度变化都会造成产品的力学性能的 规律性变化,通过对比试验,发现仪器注塑温度高时测 得的试样拉伸屈服强度、悬臂梁 冲击强度、挠曲模量均会比实际值低。而模具温度达不到60C时制样,测得的试样拉伸屈 服强度、挠曲模量均会比实际值低,悬臂梁冲击强度会比实际值高。关键词注塑温度模具温度结晶度拉伸屈服强度悬臂梁冲击强度挠曲模量1引言我厂聚丙烯装置生产的产品,近来出现产品力学性能达不到优等品技术要求的现 象,针对这一

2、问题我们着重从制备过程查找原因,发现仪器注塑温度有时会超温,模具温 控箱有不定时跳闸现象。影响塑料试验结果的因素很多,有它内在的原因(如塑料本身的分子量大小、分布结 构及取向程度,内部缺陷等),也有它外在的原因(如制备过程、放 置过程、测试过程 等)。注塑制品的质量包括两方面的内容,即内部质量(性质质量)和外部质量(表观质 量),内部质量是指与聚合物结构形态有关的结晶、取向、变形、翘曲及内应力分布,与 力学性质有关的拉伸、弯曲、冲击和变形等,总之,制品的内部质量将直接影响到制品使 用性能,影响制品的使用范围和应用领域,欲提高制品使用性能,除在高分子的材料领域 里综合一些新材料夕卜,必须在加工过

3、程中注意研究高分子的结构形态并加以解决。2 实验部分21仪器2.1.1单螺杆式注塑机:METAL FLUID公司MF100型2.1.2万能试验机:INSTRON公司4465型2.1.3悬臂梁冲击试验机:CEAST公司RISIL-50型2.1.4 切口机:CEAST 公司 6828-000 型2.1.5恒温恒湿箱:上海爱斯佩克公司LHU-213型. 1 .6电子数显千分尺:上海量具刃具厂2.2样品2.2.1拉伸屈服强度测试样条:聚丙烯颗粒样品按MA17225方法注塑制得。样 条尺寸为:长216mm;宽12.7 土 0.5mm;厚3.2mm 2.2.2悬臂梁冲击强度测试样条: 聚丙烯颗粒样品按MA

4、17225方法注塑制得的符合ASTM D 638中I型拉伸样条的中间狭 长部分截取,用切口机冲缺口。样条尺寸为:长60.3 63.5mm;宽127土015mm;厚 3.20.1mm;缺口处剩余厚 度1016005mm2.2.3挠曲模量测试样条:同2.2.2,不用切口机冲缺口;2.3试验方法2.3.1拉伸屈服强度:按MA17086进行测试2.3.2悬臂梁冲击强度:按MA17027进行 测试2.3.3挠曲模量:按MA17074进行测试结果讨论3.1注塑温度对性能的影响3.1.1采用牌号为EPT30R的聚丙烯共聚产品,其熔融指数为3.5g/10min,根据方法 MA17225中规定,将仪器注塑温度设

5、定在210C,进行注塑制样,样条在恒温恒湿箱中放 置24小时后,在温度23i2C、相对湿度50+ 5%勺环境下进行测试,结果见表1:表1:设定温度为210C时制样的性能结果技术要求123456平均值SdCv%优等品拉伸屈服25.525.725.625.525.525.625.60.090.35 24强度MPaIZOD148.6146.7149.8129.8139.8/142.98.35.8 15023 C J/m挠曲模量1101105310871050109910801078222.1 950MPa由表1数据看出,该样品的拉伸屈服强度与挠曲模量均能达到优等品的技术要求,而 悬臂梁冲击强度(IZ

6、OD)达不到优等品的技术要求,为此,我们用温度计对注塑机熔体温 度进行测定,发现熔体温度为230C,比方法中规定的210C高了 20C,说明熔体温度比设定温度高。通过查找仪器设定温度与熔体温度的差异 规律,发现熔体温度总是比设定温度高20C。3.1.2采用与3.1.1相同的聚丙烯共聚产品,将仪器注塑温度设定在190C进行注 塑制 样,此时测得熔体温度为210C,样条在3.1.1相同的环境条件下进行测试,结果见表2:表2:设定温度为190C时制样的性能结果123456XSdCv%技术要求优等品拉伸屈服强度MPa26.226.126.226.226.126.126.20.080.31 24IZOD

7、23 C J/m183.1164.9175.2183.1176.8/176.67.54.2 150挠曲模量MPa1191117111581150120811751176211.8 950从表2看出,将仪器注塑温度设定在190C,即熔体温度为210C时,样品的各项性 能均达到优等品技术要求,说明仪器设定温度对产品测试数据有影响。3.1.3为了证实注 塑温度对样品力学性能的影响趋势,将仪器温度设定在170C,进行注塑制样,此时测得熔 体温度为190C,样条在3.1.1相同的环境条件下进行测试,结果见表3:表3:设定温度为170C时制样的性能结果技术要求123456XSdCv%优等品拉伸屈服26.2

8、26.126.326.326.426.326.30.110.42 24强度MPaIZOD221.6217.9210.1213.2212.5/215.04.62.1 15023 CJ/m挠曲模量1212130812201218120412011227403.3 950MPa从表3看出,将仪器注塑温度设定在170C,即熔体温度为190C时,样品的各项性能均达 到优等品技术要求。3.1.4对三种不同注塑温度下制得样品的性能数据进行比较,见表4:表4:对比三种不同注塑温度下样品的性能值设定170C设定190 C设定210C平均值SdCv %技术要求(优等品)拉伸屈服强度MPa26.326.225.62

9、6.00.381.5 24IZOD23 C J/m215.0176.6142.9178.23620 150挠曲模量MPa1227117610781160766.6 950272625242322设定170 C实测 设定190 C实测 设定210C实测3.1.5注塑温度对拉伸屈服强度的影响:根据表4数据制得图1:由图1看出:随着注塑温度的升高,产品的拉伸屈服强度降低。腥强服屈伸拉拉伸屈服强度MPa一一平均值MPa技术要求(优等品)MPa从表】、表2及表3看出,在注塑机设定温度为210C、190C、170C时,拉伸屈服190C210C230C设定温度(实测温度)图1 :注塑温度对拉伸屈服强度的影响

10、强度测得值的变动系数分别为0.35%、0.31%、0.42%,在设定温度为190C时的变动 系数最小。从表4看出,三个不同注塑温度下的拉伸屈服强度测试值的变动系数Cv 为1.5%,说明仪器注塑温度升高或降低都会使测定结果更分散,准确度降低。拉伸屈服强 度随注塑温度的升高而降低是因为注塑温度与结晶度有关。温度每相差1C,则结晶速度可 相差很多倍,当聚合物熔体温度高于熔融温度时,大分子链的热运动显著增加,当大于分 子的内聚力时,分子就难以形成有序排列而不易结晶,结晶度降低,贝U拉伸屈服强度就 降低。3.1.6注塑温度对悬臂梁冲击强度(IZOD)的影响:根据表4数据制得图2:a平均值J/m技术要求(

11、优等设定温度(实测温度)图2:注塑温度对IZOD勺影响IZOD 23 C J/m品)J/m由图2看出:随着注塑温度的升高,产品的悬臂梁冲击强度降低。从表1、表2及表3看出,在注塑机设定温度为210C、190C、170C时,悬臂梁冲击 强度的变动系数喝分别为5.8%、4.2%、2.1%,说明注塑温度越高,制得样品的悬臂梁冲 击强度测试数据的分散性越大,精密度就越差。从表4看出,三个不同注塑温度下的悬臂梁冲击强度的测试值的变动系数Cv为20%,说明仪器注塑温度的不同对悬臂梁冲击强度的影响非常大,准确度降低的程度影响到产品质量的等级判定。这是因为熔体温度升高使解取向作用增加。注塑 温度的升高使物料温

12、度升高,而物料温度的升高会使取向效应降低,同时熔体温度升高时 粘度会降低,在一定恒应力作用下,高弹性形变和粘性形变都要增加,但前者增加有限, 而后者要迅速地增长。从此角度看有利于聚合物的取向效应,但与此同时大分子布朗运动 却加剧,使大分子的松弛时间缩短,使解取向作用加强,造成样条的悬臂梁冲击强度降 低。3.1.7注塑温度对挠曲模量的影响:根据表4数据制得图3:图3:注塑温度对挠曲模量的影响由图3看出:随着注塑温度的升高,产品的挠曲模量降低。从表1、表2及表3看出,在注塑机设定温度为210C、190C、170C时,挠曲模量测 得值的变动系数喝分别为2.1%、1.8%, 3.3%,说明设定注塑温度

13、190C时的变动系数最 小。由表4看出,三个不同注塑温度下的挠曲模量测试值的变动系数上为6.6%,说明仪器注塑温度升高或降低都会使测定结果分散加剧。挠曲模量值随温度的升高 而降低,这是因为挠曲模量和注塑温度有关。试样在弯曲负荷作用下,由于上半部分受 压,下半部分受拉,因此,挠曲模量与温度的关系和拉伸强度一样具有同样的影响,即材 料的挠曲模量随温度的增加而下降。3.2模具温度对聚丙烯力学性能的影响3.2.1采用牌号为EPC30R的聚丙烯共聚产品,其熔融指数为8.9 g/10min,根据方法 MA17225中规定,熔体温度190C,模具温度为60C,进行注塑制样,样条在3.1.1相同的 环境条件下

14、进行测试,结果见表5:表5:模具温度为60E时制样的性能结果123456平均值SdCV%技术要求优等品拉伸屈服26.126.126.026.126.225.726.00.180.69 25强度MPaIZOD86.986.981.378.275.4/81.75.26.4 9023 C J/m挠曲模量1133112011201100108711441117211.9 1100MPa3.2.2在实际工作中,我们发现模具温控箱的继电器经常不定时跳闸,使模具温度降为室 温23C,为此考虑在注塑温度不变,模具温度为室温的情况下,采用与3.2. 1相同的聚丙 烯共聚产品注塑制样,样条在3.1.1相同的环境条

15、件下进行测试,进行对比实验。结果见 表 6:表6:模具温度为23C时制样的性能结果123456平均值SdCV%技术要求优等品拉伸屈服强度MPa25.125.025.225.024.925.125.00.120.47 25IZOD23 C J/m100.3104.6103.7100.3102.8/102.32.02.0 90挠曲模量MPa1063103911241069104910421064323.0 1100根据模具温度的变化引起的产品力学性能的变化值进行对比,见表7:表7:模具温度对力学性能结果的影响模具温度60 C模具温度23 C差值技术要求优等品技术要求一等品技术要求合格品拉伸屈服强度

16、MPa26.025.01.0 25 25 24IZOD 23 CJ/m81.7102.3-20.6 90 83 73挠曲模量MPa1117106453 1100 1100 1050323模具温度对产品拉伸性能的影响:从表7数据看出,模具温度降低,拉伸屈服强度降低1.0 MPa,而且测得值卡边。这 是因为聚合物的冷却速度决定晶核存在或生长的条件,注塑时,冷却速度决定于熔体温度 和模具温度之差,称过冷度,模具温度低,则过冷度大,冷却速度就高,结晶时间缩短, 结晶度低,则制品密度会减小,则拉伸屈服强度就低。3.2.4模具温度对悬臂梁冲击强度的影响从表7数据看出,模具温度降低,悬臂梁冲击强度增大20.6 J/m,其值波动的程度会 使产品出现等级误判。这是由于在模具温度高时,冷却速度降低,结晶度增加,所以冲击 强度减弱;反之,当降低模具温度会增加冷却速度,降低结晶度,则冲击强度得到改善。 3.2.5模具温度对挠曲模量的影响从表7数据看出,模具温度降低,挠曲模量降低53 MPa,其值降低的程度使产品达不 到优等品的技术要求,会出现产品等级的误判,直接影响经济效益。因为挠曲模量和拉 伸性能与温度的关系一样,模具温度低,则过冷度大,冷却速度就高,结晶时间缩短,结 晶度低,则制品密度会减小,则挠曲模量就降低。4结论4.1注塑温度是样品制备的关键

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论