epp保溫箱壓力降速(sù)率對氣泡的影響,根據經典均相(xiàng)成核理論,單位體積40熔體中氣體(tǐ)分子含量越高,單位時(shí)間、單位體積內(nèi)的氣泡(pào)成核數就(jiù)越多,即CO2含量越高氣(qì)泡成核率(lǜ)越高,泡孔密度越21大。CO2含量越高氣(qì)泡長大的時間越長,泡孔尺寸就越大。
流量對氣泡成核的影響。是流量變化時壓力降隨CO2含量的變化。epp保溫箱可以看出,各個流量在CO2含量增加時壓力降有(yǒu)總(zǒng)體下降的趨勢,口模(mó)中的壓力在低CO2含量(0~2%,體積分數)區(qū)比高CO2含量(2%~5%,體積分數)區下降得更快;另外(wài),在同一CO2含量時,壓力降隨著流量的增大(dà)而增大。是各流量時壓力降速率隨CO2含量的變化。
當流(liú)量較低(dī)時,口(kǒu)模中的壓力降速(sù)率隨CO2含量的升高變(biàn)化不大;而在流量較高時,口(kǒu)模中的壓力降率隨CO2含量的升高明顯降低。
由(yóu)此可知,在相同(tóng)CO2含量和溫(wēn)度時,壓力(lì)降(jiàng)和壓力降速率隨著流量的增大而(ér)增大。epp保溫(wēn)箱(xiāng)在同一CO2含量時,壓力降或壓力降速率越大,意味著氣泡成核率越高,即泡孔數越多,但由於氣泡成核開始(shǐ)的位置越早,氣泡長大(dà)時間也就越長,即泡孔尺寸越大(dà)。
擠(jǐ)出壓力對氣泡的影響。圖2-16是LDPE泡沫塑料中泡孔直徑隨口模(mó)壓力的變化曲線。泡孔密度隨口模壓力的變化曲線。泡孔的直徑隨擠出(chū)壓(yā)力的增加而(ér)減小,泡孔密度p。隨壓力的增加而增加。
壓力降速率對氣泡的(de)影響。氣泡成核是由於體係的熱力學不(bú)穩定性引起(qǐ)的(de),而熱力學不穩定性的程度取決於壓力降速率,因此(cǐ)壓力降速率(lǜ)越大,epp保溫箱成核速率及(jí)成核密度相應增大。