本文標題:"冷凝聚合物形成注塑工藝熔體分析顯微鏡"
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冷凝聚合物形成注塑工藝熔體分析顯微鏡
成型原理
既有各種優點,又有與設計和加工相聯系的固有的困難是氣體
輔助注射成型的特征。如前所述,當氣體流向聚合物熔體前沿在厚
壁部分形成中空時,它通常會走最短的路線。為了促使氣體以最佳
方式注入,在成型制件上通常需開設比主壁部分厚的內置氣道網絡
。在理想情況下,氣體的注入和中空均只沿著氣道網絡伸展,氣體
靠置換制品中心的熔融聚合物來充填整個型腔。
因此,隨著氣體向熔體前沿推進,由于有效流動長度即阻力的
減小,保持聚合物熔體在相同的壓力梯度下以相同的速度流動并領
先于氣體所需的壓力是逐漸減小的。因此,充填模腔所需的氣壓可
以比傳統注塑工藝中的入口熔體壓力低。同理,在整個注氣過程中
氣壓應保持恒定,如果在切換時氣體壓力比熔體壓力低,那么熔體
流速會下降,這是一種很典型的情形。
注意,靠著冷模壁有一層冷凝聚合物形成。在充模階段,一方
面冷凝層的厚度相對于氣道的典型尺寸通常較小;另一方面,在中
心熔融的聚合物溫度通常保持在接近于注射溫度的水平上,在冷凝
層和氣體芯部有一保持熔融卻又在黏度和速度上有很大差異的聚合
物黏性層。這一黏性層,也稱為流體動力層,其對聚合物外層厚度
和氣體注入程度有重要的作用。更典型的是,若給定相同的預充填
聚合物積量,聚合物沉積在模壁上越多,則被氣流置換的越少,反
之亦然。這導致了當有厚的聚合物外層時,則有較長的氣體注入長
度,而薄的聚合物外層則有較短的氣體注入長度。有了這個概念,
就會對不同的加工變量對氣體注入的影響能有更好的理解。
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