Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Теоретические основы переработки пластмасс. Лабораторный практикум

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
К аф едра «Химия и технология полимерных и композиционных материалов»
Э.Р. НОГАЧЕВА
А.Г. НОГАЧЕВ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС
Лабораторный практикум
Самара
Самарский государственный технический университет
2020
1
Печатается по решению ученого совета СамГТУ, 2020 г.
УДК 678(076.5) ББК 35.71я73 Н 767
Ногачева Э.Р. Теоретические основы переработки пластмасс: лаборатор. практикум /
Э.Р. Ногачева, А.Г. Ногачев. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2020. – 55 с.
Представлены теоретические основы переработки пластмасс: рассмотрены
вопросы реологии и теплопередачи в процессах переработки пластмасс, приве­дены методики определения реологических свойств чистых и наполненных по­лимеров, а также теплопроводности пластмасс.
Предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки
18.03.01 «Химическая технология» профиля «Технология переработки пласти­ческих масс и эластомеров», а также по направлению подготовки 22.03.01 «Ма­териаловедение и технология материалов» профиля «Технологии полимерных, композиционных материалов и защитных покрытий», при изучении курса «Теоретические основы переработки полимерных материалов».
Р ец ензенты: канд. техн. наук А.С. Нечаев,
канд. техн. наук М.В. Дюльдина
УДК 678(076.5)
ББК 35.71я73
Н 767
© Э.Р. Ногачева, А.Г. Ногачев, 2020 © Самарский государственный
технический университет, 2020
2
ВВЕДЕНИЕ
Одной из немаловажных составляющих при изучении процессов
переработки пластмасс (экструзия, литьё под давлением и т.д.) вы­ступает изучение теоретических основ их переработки, основными составляющими которых являются реология и теплопередача.
Теоретическая часть лабораторного практикума предлагает озна­комиться с основами реологии и теплопроводности полимеров. Более подробно теоретический материал рекомендуется изучить в учебном пособии Э.Р. Ногачевой и А.Г. Ногачева «Теоретические основы пе­реработки пластмасс».
Экспериментальная часть практикума описывает порядок выпол­нения лабораторных работ, который состоит из следующих пунктов: цель работы, приборы и материалы, последовательность выполнения работ, полученные результаты и их обработка, содержание отчета по лабораторной работе. После выполнения лабораторной работы сту­дентам предлагается ответить на контрольные вопросы, которые по­могут закрепить полученные теоретические и практические знания.
Выполнение лабораторных работ по реологическим и теплофизи­ческим свойствам полимерных материалов в рамках дисциплины «Теоретические основы переработки пластмасс» направлено на под­готовку студентов к самостоятельной работе на вискозиметрах, пла­стометрах, измерителе теплопроводности, которые позволяют изме­рять характеристики при различных условиях проведения экспери­мента. Данные знания и умения могут пригодиться при работе на предприятиях по производству полимерных материалов.
3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. РЕОЛОГИЯ ПОЛИМЕРОВ
Переработка полимерных материалов представляет собой сово­купность технологических приемов, методов и процессов, посредст­вом которых исходный полимер превращают в различные изделия с заданными эксплуатационными характеристиками.
В области переработки полимеров можно выделить четыре ос­новных направления.
1. Приготовление композиций, обладающих свойствами, отлич-
ными от свойств основного полимера.
2. Изготовление изделий из термопластичных материалов.
3. Изготовление изделий из термореактивных материалов (термо-
реактивные пластмассы, резиновые смеси).
4. Изготовление изделий непосредственно из мономеров. В на-
стоящее время в промышленности переработки полимеров более ши­роко представлены первые три направления, поэтому наиболее глу­боко разработаны соответствующие технологические процессы и ме­тоды их теоретического описания.
Вследствие большой производительности современного перера­батывающего оборудования и высокой стоимости технологических линий проведение экспериментальных исследований реального про­цесса переработки полимеров, даже осуществленных с применением современных методов экстремального планирования, превращается в дорогостоящую и продолжительную работу.
Совершенно очевидно, что задача экспериментального установ­ления оптимума по любому выбранному комплексу параметров по­требует длительных экспериментов. Поэтому целесообразно изучать особенность каждого конкретного процесса, рассматривая вначале его теоретическое описание, т.е. его математическую модель.
При таком подходе в каждом конкретном случае этапу физиче­ского эксперимента (будь то создание несложной установки, конст-
4
руирование технологической линии или опробование нового техно­логического режима) всегда предшествует этап теоретического экс­перимента. На этом этапе нет необходимости прибегать к реальным экспериментам, вместо этого исследуются количественные характе­ристики процесса, полученные расчетным методом.
Такой подход позволяет существенно снизить объем физического эксперимента, поскольку прибегать к нему приходится на самой по­следней стадии – не в процессе поиска основных закономерностей, а для проверки и уточнения выданных рекомендаций.
Для того чтобы выбранная математическая модель количественно отражала реальность процесса, необходимо знать реологические ха­рактеристики перерабатываемого материала при различных воздейст­виях на него. Наука, которая изучает характеристики текучести и де­формации материалов под воздействием приложенных сил, называет­ся реологией [1].
1.1. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Реологические свойства характеризуют поведение полимерных систем при деформировании. Также они определяют зависимость между напряжениями, деформациями и скоростями деформаций. Эти зависимости, измеренные при различных температурах для полиме­ров разной молекулярной массы и полимерных систем разного соста­ва, дают важную информацию об их структуре и структурных пре­вращениях.
Основными реологическими характеристиками полимерных мате­риалов являются показатель текучести расплава и вязкость полимеров.
Текучесть характеризует способность полимеров к вязкому тече­нию при воздействии внешних усилий и численно равна обратной ве­личине вязкости.
О текучести термопластичных полимерных материалов судят по показателю текучести расплава (индексу расплава), измеренному раз­личными методами при определенных условиях. За показатель теку-
5
чести расплава (ПТР) принимается масса полимера, выдавленная в течение 10 мин через стандартное сопло под давлением соответст­вующего груза и при заданной температуре.
ПТР определяют на приборах, принцип действия которых заклю­чается в следующем: термопластичный материал, находящийся в вертикальном цилиндре, при помощи специального поршня под воз­действием определенной нагрузки выдавливают через фильеру [2, 3].
Характер течения термопластов реактопластов отличается от те­кучести термопластов. Наиболее часто для оценки текучести термо­реактивных полимеров используют метод Рашига. Навеску материала в виде порошка или таблетки помещают в загрузочную камеру пресс­формы, которую предварительно нагревают до температуры испыта­ния. Затем опускают пуансон, и в течение 20 с создается удельное давление в камере 30±2,5 МПа. Время выдержки пресс-материала под давлением составляет 180 с. В течение этого времени пресс-материал, находящийся в вязкотекучем состоянии, течет по измерительному каналу, заполняя его на соответствующую длину. После окончания выдержки снимают давление и разбирают пресс-форму. За текучесть по Рашигу принимают величину, равную длине (в мм) отпрессован­ного стержня от основания загрузочной камеры до его плотной части.
Текучесть реактопластов зависит от структуры полимера, напол­нителя и различных добавок. С увеличением содержания наполните­ля (особенно крупнозернистого и длинноволокнистого) текучесть пластмассы уменьшается. В промышленности широко используют текучесть по Рашигу для оценки входного показателя качества каж­дой партии материала (реактопластов) [4].
Несмотря на то, что текучесть является качественной характери­стикой, она служит нормирующим показателем для многих реакто­пластов. Например, материал в текучести 30–150 мм перерабатывают методом компрессионного прессования, а с текучестью 90–150 мм – литьевым прессованием. Причем высокотекучие материалы перера­батываются при более низком давлении и могут использоваться для изготовления крупногабаритных изделий, изделий сложной конфигу­рации или с арматурой [3].
6
Показатель текучести расплава является сравнительной характе­ристикой, однако он широко используется на практике. По показателю текучести расплава для многих полимеров устанавливают границы ре­комендуемых технологических параметров процесса переработки:
при ПТР до 0,2 г/10 мин – прессование;
до 3 г/10 мин – экструзия;
более 2 г/10 мин – литье под давлением.
Конечно, эти значения несколько условные, так как подбором тем- пературы расплава вязкость можно изменять в достаточно широком ин­тервале, что позволяет высоковязкие полимеры перерабатывать литьем под давлением, а низковязкие – экструзией [2, 5].
Вязкость – это свойство жидкости оказывать сопротивление ее течению по действию сдвига. Для определения вязкости существуют различные типы приборов, которые различаются по принципу ее оп­ределения:
1) измерение зависимости угловой скорости вращения стержня, по-
мещенного в испытуемое вещество, от величины вращающего момента;
2) измерение зависимости скорости погружения шара в вещество
от величины нагрузки на него;
3) измерение зависимости скорости течения вещества через от-
верстие от величин нагрузки на нее.
Приборы для измерения вязкости также можно разделить на:
а) капиллярные (вискозиметры истечения), которые предназначе­ны для определения кинематической вязкости различных веществ. При определении вязкости на данных вискозиметрах необходимо из­мерить два параметра – давление и объемный расход. Обычно изме­ряют либо давление при заданном объемном расходе потока и данной температуре, либо объемный расход потока при данном давлении.
Принцип действия капиллярных вискозиметров основан на не­прерывном сдвиге в капилляре вновь поступающего вещества и по­стоянном уносе с веществом выделяющейся теплоты [2];
б) ротационные вискозиметры, которые предназначены для опре- деления динамической вязкости различных веществ (например, вис-
7
козиметр Brookfield DV-II+Pro). В ротационных вискозиметрах необ-
ходимо измерить один из двух параметров: крутящий момент или уг­ловую скорость вращения одного из двух соосных тел, в зазоре меж­ду которыми находится испытуемое вещество.
Принцип работы ротационных вискозиметров основан на враще­нии специального измерительного шпинделя (пластина, цилиндр, диск и др.), который погружен в тестируемое вещество, посредством калибрования спиральной пружины;
в) вискозиметры с падающим телом, которые предназначены для определения динамической вязкости различных веществ (например, вискозиметр Гепплера).
Принцип действия данных вискозиметров основан на измерении времени падения твердого тела (шара) в слое вещества заданной вы­соты. При этом вязкость образца пропорциональна времени прохож­дения шарика между двумя отметками [2].
Выделяют два типа вязкости:
– динамическая вязкость (Па·с или П) представляет собой сопро­тивление, которое оказывается жидкостью при относительном пере­мещении двух ее слоев площадью 1 см2, отстоящих друг от друга на расстоянии 1 см, под влиянием внешней силы, равной 1 дин, при ско­рости перемещения 1 см/сек.
, (1)
где  – напряжение сдвига,  – скорость сдвига;
– кинематическая вязкость (ст) представляет собой отношение абсолютной вязкости данной жидкости к ее плотности при той же температуре:
, (2)
где  – плотность [2].
8
Понятия «напряжение сдвига» и «скорость сдвига» можно рас-
),,,,,( VtPTSf
смотреть на примере рис. 1, где изображены два слоя жидкости (A и B), которые двигаются друг относительно друга под действием приложенной внешней силы.
Рис. 1. Схематическое изображение течения
Во время течения жидкости в ней действует сила, которая сопро­тивляется течению. Эта сила называется напряжением сдвига. Ее можно представить как силу трения, которая возникает при движении двух слоев жидкости друг относительно друга. Так как сдвиг легче происходит между слоями жидкости, чем между внешним слоем жидкости и стенкой трубы, жидкость, соприкасающаяся со стенкой, не течет. Скорость движения одного слоя относительно другого на­зывается скоростью сдвига. Таким образом, скорость сдвига является градиентом скорости [6].
Величина вязкости зависит от нескольких параметров:
, (3)
где параметр «S» связан с физико-химической природой вещества,
параметр «Т» связан с температурой вещества, которая оказыва­ет сильное влияние на значение вязкости,
параметр «Р» связан с давлением, не всегда учитывают данный параметр при измерении вязкости,
9
параметр «
f
1
 
 
ТR
ΔЕ
А exp
ΔЕ
R
Т
» связан со скоростью сдвига, оказывает сильное
влияние на значение вязкости многих жидкостей,
параметр «t» связан со временем,
параметр «V» связан с электрическим напряжением, оказывает влияние только на суспензии, характер течения которых зависит от величины действующих на них электрических полей [6].
Математически описана зависимость вязкости от следующих па­раметров: свободного объема, температуры и давления, молекуляр­ной массы полимера и условий деформирования.
1. Зависимость вязкости от свободного объема.
Одной из формул, описывающих данную зависимость, является формула Бачинского:
, (4)
где  – молярный объем жидкости,
– собственный объем молекулы [7].
2. Зависимость вязкости от температуры.
Температурная зависимость вязкости существенно влияет на тех­нологические свойства расплавов полимеров, определяет выбор ре­жимов переработки, качество изделий и требования к контрольно­регулирующей аппаратуре. При увеличении температуры вязкость уменьшается, но у различных типов полимеров изменение вязкости различно.
Наиболее известное уравнение, описывающее данную зависи­мость, – это уравнение Аррениуса:
, (5)
где А – константа,
– энергия активации вязкого течения,
– универсальная газовая постоянная,
– абсолютная температура.
Уравнение (5) применимо только при изменении температуры расплава полимера в диапазоне 30–40 К [2].
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]