氣(qì)泡成核是微(wēi)孔泡沫塑料成型的又一關鍵步驟。epp保溫箱常規泡沫塑料的成核機理主要(yào)有4種,即分子架理論、熱點成核理論、機械攪拌成核理(lǐ)論和界麵成核理論。
而在微(wēi)孔塑料(liào)的研究中,應用較多的是經典成核理論。經典成核理論是20世紀初建(jiàn)立(lì)的,最初主要(yào)用於金屬材料的相變研究。經典成核理論假設亞穩態臨界氣泡核的形(xíng)成是在熱力學(xué)平衡(héng)、靜態狀態下發生的,而微孔塑料氣泡的成核過程是在氣體過飽和狀態下發生的,此時形成氣泡核所需克服的自由(yóu)能壘與在熱(rè)力學平衡條件下(xià)所預測的數值並不一致,聚合物大分子鏈的相互作用將引起體係勢能的變化,而且由於氣體過(guò)飽和引起的體係自由能的變(biàn)化勢必造成體係自由(yóu)能的變化,因此這些(xiē)因素都(dōu)要考慮。
研究人員考慮了這些因素,在經典成核理論的基礎上建立了微孔塑料(liào)氣泡成核的經典(diǎn)成核理論,將微孔塑料的成核類型分為均相成核、成核劑非均相成核(hé)和空穴非均相成核3種類型,並分別進行了研究,得出了各(gè)種成核類型(xíng)下所需克服的自由能(néng)壘和成核(hé)速率的計算公式。
對均相成核而言,成(chéng)核活化能是相(xiàng)同(tóng)的,成核會在整個基(jī)體(tǐ)中均勻發(fā)生;但對非均相成核而言,成核發生在兩種或更多物質的界麵處或某一物質的不(bú)同微結(jié)構界麵處,如半結(jié)晶聚合(hé)物的非晶(jīng)相和結晶相。
由於界麵處的界麵(miàn)能較高,因(yīn)此成核所需(xū)的活化能就低。epp保溫箱非均相成核所需的活化能小,意味著非均相成核容易進行。因此,在非均相體係中,首先(xiān)發生非均相成核(hé)。