Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Основные методы производства и модификации полимерных пленок

вно  преобладают  свойства  основы,  а  полимерное
покрытие,  как  правило,  предназначено  для  придания  поверхности  изделия
необходимых защитных или декоративных свойств  с  сохранением  текстуры  или
рисунка основы. Дублированные пленки  набирают  из  двух  или  более  основ,
обеспечивающих определенный комплекс свойств конечного изделия.  Поверхности
такой пленки сохраняют  вид  и  свойства  поверхностей  основ.  Многослойные
соэкструзионные  пленки  являются   разновидностью   дублированных,   только
дублирование в этом случае происходит непосредственно в процессе  экструзии.
В армированные пленки каркас (например, сетка или отдельные  нити,  волокна)
вводят  для  повышения  прочностных   показателей   пленки   с   сохранением
определенных свойств самой пленки - светопроницаемости, газопроницаемости  и
др.
Комбинированные пленки изготовляют экструзионным, экструзионно-валковым  или
валковым  методами.  В  данной  работе  из  всего   многообразия   процессов
изготовления  комбинированных  пленок  рассмотрены  только  те,  в   которых
пленкообразующее полимерное вещество формируется в полотно из расплава.



Методы физической и химической модификации пленок.

Физической    модификацией    является    механическое    воздействие     на
сформировавшуюся структуру полимера при определенных температурных  режимах.
Такими методами изготовляют ориентированные пленки.

Производство ориентированных пленок, их свойства

Наряду  с  расширением   выпуска   рукавных   и   плоских,   в   том   числе
каландрованных,  пленок,  совершенствованием  технологии   их   производства
большое значение придают изысканию путей и способов повышения  их  качества,
улучшения  физико-механических  свойств,  обеспечения  высокой  прочности  и
надежности в условиях длительной эксплуатации.
Одним  из  эффективных  способов  улучшения  физико-механических  свойств  и
расширения возможностей применения  термопластичных  пленок  является  метод
структурной  модификации   -   ориентация.   Изменяя   степень   ориентации,
определяемую температурой ориентации, скоростью и степенью вытяжки, а  также
скоростью (темпом) охлаждения, можно получать пленки  с  различными  физико-
механическими показателями.
Ориентированные   пленки   изготовляют   в   основном   из    полипропилена,
полиэтилена, полиэтилентерефталата и других полимеров.
В    зависимости    от    назначения    пленки    получают     одно-     или
двухосноориентированные. Существуют два основных метода  ориентации  пленок:
механическое   растяжение   плоских   пленок;   пневматический   раздув    и
механическое растяжение пленочного рукава.  В  производстве  ориентированных
пленок первый из этих методов нашел  большее  распространение.  Производство
двухосноориентированных плоских пленок осуществляют  по  двум  принципиально
отличным технологическим схемам: одно- и двух- стадийной (раздельной).
Ориентация пленки в продольном и поперечном направлениях  при  одностадийной
схеме одновременно происходит на одной установке, а при двухстадийной  -  на
двух  отдельных  установках.  Наибольшее  развитие  и  применение   получило
оборудование,  в  котором  ориентация  пленки  происходит  по  двухстадийной
схеме.
Технические   возможности    технологических    линий    для    производства
двухосноориентированных в две стадии пленок весьма широки: ширина пленок  до
3000 мм, толщина от 3 до 100 мкм, скорость  приема  готовой  пленки  до  200
м/мин.

Производство химически-модифицированных пленок, их свойства
Производство   химически-модифицированных    пленок.    Одним    из    путей
направленного влияния на  свойства  полимеров  и  изделий  из  них  является
химическая модификация, связанная с изменением химического строения  молекул
и характера связи между ними.
Например, ультрафиолетовым облучением или  радиацией  в  термопластах  можно
создавать пространственно-сетчатые структуры.
Модифицированием  полиэтиленовых  пленок  ионизирующими  излучениями   можно
получить термоусадочные пленки, а при включении  операции  термостабилизации
–   высококачественный   пленочный   материал   с   высокой   стойкостью   и
долговечностью в условиях длительного воздействия  повышенных  температур  и
нагрузок, агрессивных сред.
Примером использования эффекта упрочнения является производство  мешков  для
затаривания из полиэтилена низкой плотности. В  связи  с  увеличением  после
облучения  разрушающего  напряжения  при  растяжении  и   ударной   вязкости
появилась возможность уменьшить толщину пленки.
В  таком  процессе  сложенный  пленочный  рукав  или  плоская  пленка  после
тянущего  устройства  через  систему  отклоняющих  роликов  направляется   в
ускоритель электронов (или камеру сшивки). В ускорителе  пленка  облучается,
переходит  в  камеру   термостабилизации,   разогревается   до   температуры
стабилизации и выдерживается при этой температуре необходимое время.   Затем
пленка охлаждается и сматывается в рулоны.
Скорости   получения   модифицированной   пленки   ограничены   возможностью
ускорителя электронов  и  временем  термостабилизации  пленки;  в  настоящее
время они меньше скоростей изготовления даже обычной рукавной пленки.
Придание полимерным пленкам свойства  сокращать  свои  размеры  при  нагреве
(термоусадка)  является  одним  из  методов   расширения   возможностей   их
применения. При вытяжке пленок на той  или  иной  стадии  формования  в  них
происходит   накопление   обратимых   составляющих   деформации;   если    в
технологическом   процессе   отсутствует   стадия   термостабилизации,    то
получаемые  пленки  в  той  или  иной   степени   обладают   термоусадочными
свойствами.
На  промежуточных  стадиях  термической  усадки,  как  правило,   происходит
сильное коробление пленки даже при ее идеальной равнотолщинности.
Эти  недостатки  в  значительной  мере  устраняют  фото-  или   радиационной
сшивкой, повышающей предел текучести пленкипри температуре усадки.
На  практике  наиболее  широкое  распространение  нашел  метод  радиационной
модификации пленок, который позволяет наиболее существенно влиять на физико-
механические свойства пленки.

Влияние   технологических   параметров   процесса   получения   на   физико-
механические свойства полимерных пленок.

В процессе производства пленок главным образом  контролируют  такие  физико-
механические показатели пленки, как разрушающее  напряжение  при  растяжении
или предел текучести, модуль упругости  при  растяжении,  светопрозрачность,
газопроницаемость, свариваемость. Указанные параметры в большей или  меньшей
степени зависят от исходных свойств  перерабатываемого  сырья  и  параметров
технологического процесса производства.
К  основным  технологическим  параметрам,  влияющим  на  физико-механические
свойства  пленки,  относятся  (в  пределах   одного   метода   производства)
кратность вытяжки или  степень  ориентации  полимера,  режим  термообработки
(охлаждения) пленки, равномерность толщины получаемой пленки,  температурно-
временные   условия   кристаллизации   полимера    (для    кристаллизующихся
полимеров).
На  структуру  одного  и  того  же  полимера  влияют  такие   факторы,   как
молекулярно-массовое распределение, температурно-временные и  деформационные
характеристики процесса подготовки расплава и  предварительного  формования,
режимы формообразования и т. п.; это определяет сложность  задачи  получения
полимерной   пленки   с   заданными   физико-механическими   свойствами    и
контролируемыми параметрами структуры.

Свойства перерабатываемого сырья

Свойства перерабатываемого сырья главным  образом  определяют  перечисленные
физико-механические  показатели  получаемой   пленки.   В   зависимости   от
требуемых свойств пленки выбирают тот или иной вид исходного материала.  Эти
показатели  в  процессе  переработки  могут  изменяться  в  зависимости   от
параметров технологического процесса.

Степень вытяжки с последующим охлаждением

Степенью вытяжки с последующим  охлаждением  расплава  полимера  в  процессе
формообразования  (фильерная  вытяжка)  главным   образом   изменяют   такие
показатели  как  разрушающее  напряжение  при  растяжении  и   относительное
удлинение.  Экспериментально  установлено,  что  степень  ориентации  пленок
является функцией степени вытяжки и температурной предыстории образца.



Режим термообработки

Режим термообработки (охлаждения) пленки в незначительной  степени  вызывает
изменение таких  показателей,  как  относительное  удлинение  и  разрушающее
напряжение  при  растяжении   для   выбранного   метода   охлаждения.   Так,
экспериментальные исследования процесса формообразования рукавной пленки  из
полиэтилена низкой  плотности  в  потоке  воздуха  показали,  что  изменение
интенсивности  охлаждения  пленки  в  зоне   формообразования   в   2   раза
практически не приводит к изменению  указанных  физико-механических  свойств
пленки (10-15%). Аналогичные результаты получены и  при  охлаждении  плоских
пленок.
Существенная разница в физико-механических показателях пленок  отмечена  при
использовании различных методов охлаждения. Например,  при  рукавном  методе
производства пленки с использованием водяного (стекающий  слой  жидкости)  и
воздушного охлаждения многие показатели существенно различаются.

Разнотолщинность

Разнотолщинность  пленки  влияет  только  на  разрушающее   напряжение   при
растяжении. Это вызвано как зависимостью  структурных  изменений  пленки  от
толщины,  так  и  методикой  стандартных   измерений   ?р,   основанной   на
определении среднего значения ?р образца но измерениям нескольких  образцов.
Равнотолщинная пленка имеет более высокие  значения  ?р  при  прочих  равных
условиях.

Температурно-временные условия

Температурно-временные условия кристаллизации полимера  для  всех  описанных
способов  формообразования  практически  не  отличаются,   поэтому   влияние
перечисленных   параметров   
123
скачать работу

Основные методы производства и модификации полимерных пленок

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ