废铜打包机
2017-06-06 17:50:13
废铜打包机可将各种
金属
边角料(钢刨花、废钢、废铝、废铜、废不锈钢以及报废汽车废料等)挤压成长方体,八角形体,圆柱体等各种形状的合格炉料,既可降低运输和冶炼成本,又可提高投炉速度。 废铜打包机特点:1、结构简单耐用,操作方便,
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实惠,低投入高回报;2、所有机型均采用液压驱动(或柴油驱动);3、机体出料形式可选择翻包,推包或人工取包等不同方式;4、安装简便,无需底脚固定,在无电源的地方,可采用柴油机作动力;5、挤压力从63吨至400吨有十个等级,供用户选择,生产效率从5吨/班至50吨/班;6、压缩室尺寸和包块形状尺寸及机型尺寸可根据用户要求设计定制。 打包机的工作原理:打包物体基本处于打包机中间,首先右顶体上升,压紧带的前端,把带子收紧捆在物体上,随后左顶体上升,压紧下层带子的适当位置,加热片伸进两带子中间,中顶刀上升,切断带子,最后把下一捆扎带子送到位,完成一个工作循环。 打包机是使用打包带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。 打包机的工作流程:带子送到位→收到捆扎信号→制动器放开,主电机启动(1)→右顶刀上升,顶住右带于滑板处(2)→“T”型导板后退(3)→接近开关感应到退带探头(4)→主电机停转,制动器吸合(5)→打包机退带电机转动,退带0.35秒(6)→带子收紧捆在物体上(7)→主电机二次启动,制动器吸合(8)→大摆杆二次拉带,收紧带子(9)→左顶体上升,压紧下层带子(10)→加热片伸进两带子中间(11)→中顶刀上升,切断带子(12)→中顶刀下降(13)→中顶刀再次上升,使两带子牢固粘合(14)→中顶刀下降,左右顶刀同时下降(15)→加热片复位(16)→滑板后退(17)→“T”型导板复位(18)→接近开关感应到送带探头(19)→送带电机启动,带动带子送带(20)→大摆杆复位(21)→带子到位,带头顶到“T”型导板上(22)→接近开关感应到双探头(23)→主电机停转,刹车吸合(24)→打包机完成一个工作循环。 打包机又称捆包机或捆扎机,是使用捆扎带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。 了解更多有关废铜打包机的信息,请关注上海
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废金属打包机
2017-06-06 17:50:12
废
金属
打包机是什么?废
金属
打包机:主要应用于回收加工
行业
及
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冶炼
行业
。可将各种
金属
边角料、钢刨花屑、废钢、废铁、废铜、废铝、铝刨花屑、解体汽车壳、废油桶等
金属
原料挤压成长方体、圆柱体等各种形状的合格炉料。便于储藏、运输及回炉再利用。该系列设备有以下特点: 1. 均采用液压驱动,工作平稳,安全可靠; 2. 采用手动或PLC自动控制的操作模式; 3. 出料形式有:侧翻包、侧推包、前推包或无出包四种方式; 4. 安装无需底脚螺丝,在无电源的地方可采用柴油机作动力。 废
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打包机技术参数: 电源,功率: 380V/50HZ 750W/5A 打包速度: ≤2.5秒/道 台面高度: 750mm 框架尺寸: 宽800mm*高度根据需要定 捆扎形式: 平行1~多道,方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关 适用包带: 厚(0.55~1.2)mm*宽(9~15)mm 电器配置: LG“PLC”控制,法国“TE”,日本”OMRON“,”ZIK“电器适合常规物体捆包废
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打包机发展趋势(1)高速化,高效化,低能耗。提高液压机的工作效率,降低生产成本。 (2)机电液一体化。充分合理利用机械和电子方面的先进技术促进整个液压系统的完善。 (3)自动化、智能化。微电子技术的高速发展为液压机的自动化和智能化提供了充分的条件。自动化不仅仅体现的在加工,应能够实现对系统的自动诊断和调整,具有故障预处理的功能。 (4)液压元件集成化,标准化。集成的液压系统减少了管路连接,有效地防止泄漏和污染。标准化的元件为机器的维修带来方便。用途:适用于炼钢厂,回收加工
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。可将各种
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边角料、钢刨花、废铜、废铝等挤压成长方体、圆柱体、八角形体等各种形状的合格炉料,以此降低运输和冶炼成品。更多有关废
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打包机请详见于上海
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废金属打包机
2017-06-06 17:50:13
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打包机主要应用于回收加工
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原料挤压成长方体、圆柱体等各种形状的合格炉料。便于储藏、运输及回炉再利用。 该系列设备有以下特点:1. 均采用液压驱动,工作平稳,安全可靠;2. 采用手动或PLC自动控制的操作模式;3. 出料形式有:侧翻包、侧推包、前推包或无出包四种方式;4. 安装无需底脚螺丝,在无电源的地方可采用柴油机作动力。 打包机又称捆包机或捆扎机,是使用捆扎带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。 打包物体基本处于打包机中间,首先右顶体上升,压紧带的前端,把带子收紧捆在物体上,随后左顶体上升,压紧下层带子的适当位置,加热片伸进两带子中间,中顶刀上升,切断带子,最后把下一捆扎带子送到位,完成一个工作循环。 打包机是使用打包带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。 打包机(高台标准型)可以实现自动打包,但台面无动力,需要人工推一下,包装物品才能通过打包机。该打包机的原理是使用捆扎带缠绕产品或包装件,然后收紧并将两端通过热效应熔融或使用包扣等材料连接的机器。捆扎机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。捆扎机
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:全自动捆扎机
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或全自动捆扎机报价是半自动设备的两倍多。 废
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废铝打包机
2017-06-06 17:49:58
废铝打包机又称:金属打包机;打包机;废钢打包机;废铁打包机;废铝打包机;废铜打包机;生铁打包机;废金属打包机;液压打包机;金属屑打包机;钢刨花打包机;铁屑打包机;废铁压块机。适用于炼钢厂,回收加工行业及有色、黑色金属冶炼行业。可将各种金属边角料、钢刨花、废钢、废铝、废铜等挤压成长方形、圆柱体、八角形体等各种形状的合格炉料,以降低运输和冶炬成本。便于储藏、运输及回炉再利用。废铝打包机该系列设备有以下特点: 1. 均采用液压驱动,工作平稳,安全可靠; 2. 采用手动或PLC自动控制的操作模式; 3. 出料形式有:侧翻包、侧推包、前推包或无出包四种方式; 4. 安装无需底脚螺丝,在无电源的地方可采用柴油机作动力。 产品规格和种类:金属打包机(废铝打包机)有63吨~600吨、10个品种二十多个规格,可满足不同层次客户的不同需求。 废铝打包机产品优势:机器采用液压传动、结构紧凑、移装方便、操作简单、维修容易、密封可靠、安装时不用底脚螺丝。
废铜打包机
2017-06-06 17:49:53
废铜打包机,主要应用于回收加工行业及金属冶炼行业。可将各种金属边角料、钢刨花屑、废钢、废铁、废铜、废铝、铝刨花屑、解体汽车壳、废油桶等金属原料挤压成长方体、圆柱体等各种形状的合格炉料。便于储藏、运输及回炉再利用。1. 均采用液压驱动,工作平稳,安全可靠; 2. 采用手动或PLC自动控制的操作模式; 3. 出料形式有:侧翻包、侧推包、前推包或无出包四种方式; 4. 安装无需底脚螺丝,在无电源的地方可采用柴油机作动力。 产品规格和种类:金属打包机有63吨~600吨、10个品种二十多个规格,可满足不同层次客户的不同需求。 产品优势:机器采用液压传动、结构紧凑、移装方便、操作简单、维修容易、密封可靠、安装时不用底脚螺丝。废铜打包机是打包机新型先进的气动包装机械。主要用于钢铁企业和有色金属企业捆扎各种小规格的管材、板材、型材等产品的包装,还适于用木箱包装各种产品的捆扎。 但是由于在使用中零件的磨损,不良的润滑,会引起零件的损坏,可能扩大故障和事故的发生,因此迅速地发现故障、排除故障十分重要。不会因为一点小故障而求助制造厂,从而赢得宝贵的时间和金钱.容易出现故障的地方和维修方法 故障:切不断钢带 原因:1)切刀磨损或故障 维修方法:检查切刀或切刀架是否磨损或故障,如磨损严重应更换 2)气压降低 维修方法:检查工作压力是否正常; 切断钢带力来自封锁气缸参见故障现象; 检查封锁操作 故障:锁扣夹口承受的拉力不够 原因:卡紧块联接孔或联接销磨损 维修方法:在槽深度浅时检查这些零件,必要时更换废铜打包机,是废铜打包的好帮手。
无机粉体在塑料薄膜中应用的4大问题
2019-01-04 09:45:48
无机粉体材料加入到塑料薄膜中不仅可以降低塑料制品原材料成本,而且在科学、合理使用的前提下,在保障必要的力学性能的同时,还可以在光学性能、缓释功能、环保效应等方面起到明显的改性作用。无机粉体材料加入到塑料薄膜中不仅可以降低塑料制品原材料成本,而且在科学、合理使用的前提下,在保障必要的力学性能的同时,还可以在光学性能、缓释功能、环保效应等方面起到明显的改性作用。但同时也存在一些问题,需要引起我们的高度重视。
1增重问题
非金属矿物的密度比合成树脂大很多,通常都要大两三倍。尽管矿物填料在质量上一比一地代替了基体塑料,但它所占有的体积仅为同样质量的基体塑料的几分之一。
如果矿物填料的颗粒与基体树脂紧密接触,没有空隙的话,那么这种体积上的差别将直接影响到以面积或长度计量的塑料材料及制品的数量。因为注塑成型的模具型腔的容积是一定的,同样质量的熔体如果体积不同,所能成型的注塑制品的数量就会减少,结果在使用填料降低制品成本、增加经济效益的同时,出现了因长度、面积、制品个数减少的负面效应。
2磨损问题
塑料加工所使用机械设备中,与物料相接触的部件,如螺筒、螺杆、机头、模具等,大多是用氮化钢制作,其表面的维氏硬度约800~900。如果非矿粉材料的硬度与之接近甚至更硬,加之粉体颗粒本身的棱棱角角,会给所接触的金属表面造成严重磨损。机械设备的提前损坏乃至报废,将会使廉价非矿粉体带来的经济利益茫然无存,甚至得不偿失。
3老化问题
加入无机粉体材料的聚乙烯薄膜存在一定的易老化问题,如果从可环境消纳的角度看,是有利的,但从农用地膜的角度看是不利的。
4透光度问题
大家都认为无机粉体材料加入到聚乙烯中,其透光度要受到很大影响,既使材料性能能够满足使用要求,但对于农膜和地膜来说,良好的透光度仍然是能否大量使用无机粉体材料的前提条件。
填充PE薄膜的透光性好坏主要取决于填料颗粒大小和这种无机粉体材料与基体塑料折光率的差异。因此,加有少量碳酸钙就显现出不透明是自然的。而要想使大量碳酸钙颗粒都呈现纳米尺度的分散也是不可能的。滑石粉的折光率与PE塑料更接近些,因此只要能分散开来,其填充PE薄膜就可以有比碳酸钙更好的透光性。
无机粉体材料在塑料薄膜中的应用已经取得了显著成绩。由于农用塑料薄膜,无论是地膜,还是棚膜,大都使用聚乙烯树脂,因此,研究探讨各种无机粉体对PE塑料性能的影响就显得十分重要。
我们不奢望农用地膜大量使用无机粉体材料,但热切希望从可持续发展的战略高度,从塑料产业与环境生态保护协调发展的角度,从企业通过技术创新提高产品市场竞争力的角度,我们大家应该共同努力开辟出无机粉体材料在农用地膜中应用的新天地来。
铝锭打包
2017-06-06 17:49:56
铝锭打包是投资者们很关心的问题,让我们对它进行下阐述。PET塑钢带-铝锭打包专用当 前 价: 15000 元规格型号: 2512发 货 量: 1000 发布时间: 2010年6月7日有效期至: 60天使用钢带打包铝锭的传统方式已经日渐不适用于当今的工业产品包装,钢带因其自身存在成本高、易生锈、易返松、打包操作不方便、打包浪费严重等不足。使用pet索带(塑钢带)打包是目前及未来工业产品包装的发展趋势。pet塑钢带凭着成本低、省钱、环保美观、易用耐用、高强度和高拉力等优势,成为替代钢带及pp打包带的新型捆扎包装材料。从2002年来,国内的索带需求以每年500%的速度增长,大规模应用到铝锭、有色金属、钢铁、玻璃、木材、造纸、石材、陶瓷等行业。铝锭是一种贵重的工业产品,重量大、搬运频率高、运输距离远等特点,令其在包装方面要求十分严格,特别是对捆扎材料的要求也很高,既要坚实牢固,又要求有足够缓冲保护铝锭,还要经受运输的考验。为此国家制定了《铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存》(gb/t 3199-2007)标准,明确规定铝锭的包装形式和方法,为铝锭的包装提供了参考依据。比例条件:每托铝锭需用4条带,每条打包带的长度为4米,每托铝锭共需16米打包带。注:1、钢丝打包每条会浪费0.2米用作收紧,即4条带共浪费0.8米;2、 每条钢带需多支付1个钢扣的费用;3、一体化气动打包机提高打包速度;气动铝锭打包机当 前 价: 2 元/台最小起订:1 台供货总量:200 台特性 1、适合各种PET塑钢带 2、束紧、粘接、切断一次性完成,操作简便。 3、束紧力强,大于2800N以上,适用于冶金、钢铁、建材业等 规格 型号 CMVAQD-19 CMVAQD-25 机重 3.8㎏ 4.0㎏ 使用塑带宽度 10-19.0mm 19-25mm 使用塑带厚度 0.4-1.05mm 0.4-1.35mm 打包结合强度 约75% 约75% 咬扣方式 摩擦热熔粘接 摩擦热熔粘接 束紧力 2800N 2800-3000N 平均气压 0.65MPa 0.65MPa如果你想知道铝锭打包等更多的信息你可以登陆上海有色网查看。
铝锭打包带
2017-06-06 17:49:56
铝锭打包带是一种投资者想知道,因为了解它可以帮助操作。铝锭聚酯打包带数量(米) ≥1价格(元/米) 10000.00元/米铝锭打包带是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为主要原料经加工而成的,它是目前世界上用于代替钢带的一种新型环保的包装材料,经这几年新材质的开发成功及成本的大幅下降,已大量使用在钢铁业、化纤业、铝锭业、纸业、砖窑业、螺丝业、烟草业、电子业、纺织业及木业等;是一种取代钢带的新型高强度打包带,是目前世界上使用最广泛的替钢带使用。其特性有:1、高强度 : 铝锭打包带材质是(聚脂),具有极强抗拉性,接近于同规格的钢带,是普通塑料带的几倍。2、高韧性 : 铝锭打包带具有塑料特性,有着特殊的柔韧性,在运输过程中可避免因颠簸造成打包带的断裂导致物体的散落,确保运输的安全。3、安全性 : 铝锭带没有钢带的锋利边缘,也不需要钢扣结合、没有压痕、刮伤问题,不会对被包装物体造成损伤。在打包和开包时不会对操作人员造成伤害,避免一切不安全因素。4、适应性 : 铝锭带因材质和制作工艺因素,能适合各种气候变化,耐高温、耐潮湿,不象钢带受潮生锈污染环境及损失抗拉性,使捆包强度减小。5、环保性 : 因铝锭带质量轻,搬运方便;体积小,节省仓库空间;用过的铝锭带方便回收,符合环保要求。6、美观型:钢带会因暴露在空气中吸收水分而生锈,锈迹渗透性强容易污染包装物。铝锭塑钢带则美观、不生锈、有利环保。7、耐温性 : 熔点为260度,120度以下使用不变形,并能长时间保持拉紧力。8、经济性 : 1吨塑钢带的长度相当于6吨钢皮带,每米单价低于铁皮带,成本仅是铁皮带的60%。如果你想更多的了解关于铝锭打包带的信息,你可以登陆上海有色网进行查询和关注。
类金刚石薄膜和薄膜镀制技术
2019-02-18 10:47:01
内容简介:类金刚石薄膜作为新式的薄膜材料,具有优异的红外光学、力学、电学、声学、热学等功能,具有宽广的运用规模。跟着航空航天、红外技能;激光、光纤通信等高科技的开展,对红外光学材料提出了更高的要求。而现在运用的锗、硅、硫化锌、等光学材料,现已不能满意要求,现在国际上非常重视类金刚石薄膜技能。类金刚石薄膜作为新一代的光学材料,它具有一系列优异功能:红外区通明、硬度高、耐磨擦、化学功能安稳、耐热冲击、热膨胀系数小等,能满意日益开展的军用及民用光学仪器的需求。用类金刚石薄膜作窗口维护膜及红外光学系统的红外增透膜及维护膜,有着非常广泛的运用远景。 选用脉冲真空电弧离子镀技能来镀制类金刚石薄膜,具有膜层功能安稳、3.4μm处无吸收峰、办法简略等长处。这一新技能我院具有自主的知识产权。现在咱们已在硅、锗基片上成功地镀制了类金刚石红外增透膜、维护膜,还为国内有关厂商镀制了刀具涂层,经测定在3~5μm和8~12弘m区域均匀透过率超越95%,膜层附着力好,耐磨、耐高低温、耐化学腐蚀。咱们现可镀制类金刚膜,氮化钛、碳化钛、钼、钨、钽等膜,这些膜在红外光学、刀具、磁头维护、芯片维护、表面改性、光滑、装修等范畴有着广泛的运用。
多层薄膜材料概述
2019-01-03 09:37:01
多层薄膜材料,就是在一层厚度只有纳米级的材料上,再铺上一层或多层性质不同的其他薄层材料,最后形成多层固态涂层。由于各层材料的电、磁及化学性质各不相同,多层薄膜材料会拥有一些奇异的特性。目前,这种制造工艺简单的新型材料正受到各国关注,已从实验室研究进入商业化阶段,可以广泛应用于防腐涂层、燃料电池及生物医学移植等领域。
《科学新闻》报道说,从事多层薄膜材料研究达10年之久的麻省理工学院鲁伯诺称,多层薄膜材料的研究开发已经到了开始收获的阶段。该材料的处理工艺简单,应用前景十分广泛。
1991年,法国斯特拉斯堡路易斯博斯卡大学的Decher首先提出由带正电的聚合物和带负电的聚合物组成2层薄膜材料的设想,由于静电的作用,在一层材料上添加另外一层材料非常容易。此后,多层薄膜材料的研究工作进展很快。通常,研究人员将带负电的天然衬材如玻璃片等,浸入含有大分子量的带正电物质的溶液中,然后冲洗、干燥,再采用含有带负电物质的溶液,不断重复上述过程,每一次产生的薄膜材料厚度仅有几纳米或更薄。由于多层薄膜材料的制造可采用重复性工艺,人们可利用机器人来完成,因此这种自动化工艺很容易实现商业化。多层薄膜材料已成为新材料领域中的一支新军。
目前,研究人员已经或即将开发的多层薄膜材料主要有以下几种:
1 制造具有珍珠母强度的材料
制造具有珍珠母强度的材料。俄克拉何马州立大学化学家柯多夫,正在仿制一种具有珍珠母强度的材料。他首先在玻璃片上铺上一层带负电的粘土材料,然后再铺上一层带正电的聚合物薄膜,新产生的双层薄膜的强度可以与珍珠母相媲美。目前,柯多夫已建立了Strala材料公司,并打算将这种材料商业化,用来制造防弹衣、航空电子设备及人造骨。
2 新型防腐蚀薄膜材料
新型防腐蚀材料。佛罗里达州立大学的施利诺夫,正在利用2种聚合电解质(PDDA和PSS)制造防腐蚀涂层。他希望这种涂层可用于保护水管以及其他接触水的金属。此外,他正在开发另外一种薄膜,可望用于制药和化学工业中的分子筛选。施利诺夫还将对有相同化学结构、但互为镜像的两种药物分子进行分离。在今年6月出版的《美国化学学会期刊》上,他宣布已经研制成一种薄膜,它可让一些分子以比其镜像分子更快的速度扩散。他建立并自任总裁的NanoStrata公司所开发的“机器人多层薄膜施加系统”已销往世界各地。
3 耐高温电池薄膜材料
可使燃料电池在高温条件下工作的多层薄膜材料。宾夕法尼亚州立大学的马鲁克认为,多层薄膜材料的特性使其能够在诸如发光二极管、太阳能电池以及传感器等高技术产品中发挥重要作用。目前,马鲁克正计划制造用于燃料电池上的超薄传导离子的多层薄膜,这种材料可在高温条件下工作,而燃料电池在低温条件下工作需要昂贵的铂催化剂。新薄膜由大约10层带正电的锆铝和带负电的钙钛矿石薄膜组成。他希望这种新的薄膜可以帮助燃料电池制造厂采用成本低廉的催化剂。马鲁克还在探索由多薄层钙钛矿石形成的铁电体材料。较厚的铁电体目前用于传感器和调速控制器中,但研究人员希望降低这种材料的厚度,以减少器件的体积,并改进其性能。
美国哈拉奥维大学也在采用多层纳米半导体颗粒结构,研制光电转换效率更高的新型太阳能电池。
塑料铜线
2017-06-06 17:50:08
塑料铜线主要起到一个绝缘的作用。 常用的绝缘导线有:聚氯乙烯绝缘导线、丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软导线和氯丁橡皮线。常用的是聚氯乙烯绝缘导线和橡皮绝缘导线。1、常用绝缘导线的安全载流量以下列出常用的 导线种类及标称截面积—安全载流量(A)—允许接用负荷(220V W)2.5平方铝线—12A—2400W4.0平方铝线—19A—3800W6.0平方铝线—27A—5400W10平方铝线—46A—9200W1.0平方铜线—6A—1200W1.5平方铜线—10A—2000W2.0平方铜线—12.5A—2500W2.5平方铜线—15A—3000W4.0平方铜线—25A—7000W6.0平方铜线—35A—10740W9.0平方铜线—54A—12000W10平方铜线—60A—13500W0.41平方软铜线—2A—400W0.67平方软铜线—3A—600W1.16平方软铜线—5A—1000W2.03平方软铜线—10A—2000W2、常用的是聚氯乙烯绝缘导线和橡皮绝缘导线聚氯乙烯绝缘导线有:BV、BLV、BVR橡皮绝缘导线有:BX、BLX、BXH、BXSB—布线(例如:作室内电力线,把它钉布在墙上)V—聚氯乙烯塑料护套(一个V代表一层绝缘两V代表双层绝缘)L—铝线无L—铜线R—软线S—双芯X—橡胶皮H—花线BV—铜芯塑料硬线BLV—铝芯塑料硬线BVR—铜芯塑料软线BX—铜芯橡皮线BX R—铜芯橡皮软线BXS—铜芯双芯橡皮线BXH—铜芯橡皮花线BXG—铜芯穿管橡皮线BLX—铝芯橡皮线BLXG—铝芯穿管橡皮线 、 想要了解更多关于塑料铜线的信息,请继续浏览上海
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多晶硅薄膜
2017-06-06 17:50:11
多晶硅薄膜是当前在能源科学和信息技术领域中广泛使用的功能材料多晶硅薄膜太阳能电池特点:即将晶体硅薄膜生长在低成本的衬底材料上,用相对薄的晶体硅层作为太阳电他的激活层,不仅保持了晶体硅太阳电他的高性能和稳定性,而且使硅材料的用量大幅度下降,明显地降低了电池成本。多晶硅薄膜电池由于所使用的硅远较单晶硅少,又无效率衰退问题,并且有可能在廉价衬底材料上制备,其成本远低于单晶硅电池,而效率高于非晶硅薄膜电池,因此,多晶硅薄膜电池如能有效突破
产业
化瓶颈,将会在太阳能电池
市场
上占据主导地位。有如下几个特点:1) 材料成本低,工艺较复杂且尚未成熟2) 光电转换效率很高3) 电池稳定性较高4)尚未突破
产业
化瓶颈多晶硅薄膜太阳能电池技术原理1)利用晶体硅薄膜制备太阳电池的基本要求为:(a)晶体硅薄膜厚度为5-150μm;(b)增加光子吸收;(c)晶体硅薄膜的宽度至少是厚度的一倍;(d)少数载流子扩散长度至少是厚度的一倍;(e)衬底必须具有机械支撑能力;(f)良好的背电极;(g)背表面进行钝化;(h)良好的晶粒间界。2)多晶硅薄膜的现有生成方法a)半导体液相外延生长法(LPE法)LPE法生长技术已广泛用于生长高质量的外延层和化合物半导体异质结构,如GaAs、AIGaAs、Si、Ge、siGe等。LPE可以在平面和非平面衬底上生长,能获得结构十分完美的材料。用LPE技术生长晶体硅薄膜来制备高效薄膜太阳电池,近年来引起了广泛兴趣。 LPE生长可以进行掺杂,形成n-型和p-型层,LPE生长设备为通用外延生长设备,生长温度为300°C-900°C,生长速率为0.2μm-2μm/min,厚度为0.5μm-100μm。外延层的形貌决定于结晶条件,并可直接获得具有绒面织构表面的外延层。 b)区熔再结晶法(ZMR法)在硅(或其它廉价衬底材料上)形成SiO,层,用Lp-CVD法在其上沉积硅层(3μm-5μm,晶粒尺寸为0.01-0.μm),将该层进行区熔结晶(ZMR)形成多晶硅层。 控制ZMR条件,可使再结晶硅膜中的腐蚀坑密度由1×I07cm-2下降到1-2×106cm-2,同时(100)晶相面积迅速增加到90%以上。为了满足光伏电池对层厚的要求,在ZMR层上用CVD法生长厚度为50μm-60μm的硅层作为激活层,用扫描加热使其晶粒增大至几毫米,从而形成绝缘层硅结构(SOI),激活层为p 型,电阻率为1Ω·cm-2Ω·cm。为获得高质量的激活层,在进行Lp-CVD前,对ZMR层表面进行HCI腐蚀处理。为制备多晶硅薄膜太阳龟池,在激活层表面进行腐蚀形成绒面织构,并在其上进行n-型杂质扩散形成p-n结,然后进行表面钝化处理和沉积减反射层,并制备上电极,进行背面腐蚀和氢化处理,制作背电极,即制成多晶硅薄膜太阳能电池。 上述结构不但有效地降低串联电阻,还能增加背反射。在10cm×10cm面积上获得转换效率为14. 22%的多晶硅薄膜太阳电池。c)等离子喷涂法(PSM) 采用DC一RF混合等离子系统。以纯度为99.9999%,粒度为50μm一150μm的p-型晶体硅粉作为原材料,用Ar气作为携带气体,由DC-RF等离子体进行喷涂。原料贮存盒和携带气体管道涂覆Si-C-N-O化合物,防止
金属
杂质污染硅粉在高温等离子体中加热熔化。熔化的粒子沉积在衬底上,衬底由加热器加热,沉积前,用红外热偶测试衬底温度,使之保持在1200℃,沉积室由不锈钢制成,用无油泵抽真空,其真空度为1.33×10-2pa。等离子体由Ar和少量H构成,沉积时压强为8×10-8pa。沉积的多晶硅膜厚度为200μm-1000μm。多晶硅晶粒尺寸为20μm-50μm,沉积速率大于10μm/s。用等离子体喷涂沉积多晶硅薄膜太阳电池,全部采用低温等离子CVD工艺。用碱或酸溶液腐蚀沉积的多晶硅层,在其上于200℃用等离子CVD形成厚度约200×10-8cm的微晶硅作为发射层,并制备ITO减反射层和银浆电极构成太阳电池。面积为lcm2,在AM1.5、100mW/cm2条件下,电他转换效率为了η=4.3%。d)叠层法 在较低的温度300℃下,用叠层技术,在经预先氟化处理的玻璃衬底上沉积多晶硅薄膜,该方法类似于沉积a-Si:H薄膜。在低温下用等离子增强化学气相沉积法(PELVD)沉积大面积多晶硅薄膜。 一般,p。型掺杂多晶硅薄膜用叠层技术沉积,其厚度为0.28mm~5.78mm。典型的沉积条件为:SiF4流量为60SCCm,氢流量为15SCCm,沉积温度为300℃,微波功率为200W,压强为53.3Pa。进行卜型掺杂沉积时,在氢气中混合10ppmPH3,流量为18SCCm。每次沉积持续和原子氢处理时间为10s。由于沉积时,掺杂用的PH3和源SiF4加入氢等离子体区域,这样可以较好地控制膜中的P和Si的比例。在100K-400K温度范围内,用霍尔效应和电导测量确定其载流子输运特性。实验表明,材料结构是膜厚的函数,霍尔迁移率随膜厚度增加而增加,样品的最高迁移率区是在薄膜表面附近。载流子电导由晶粒问界势垒决定。e)化学气相沉积法(CVD)用化学气相沉积法(CVD),在铝陶瓷衬底上沉积3μm-5μm的硅薄膜。为了获得高质量的硅薄膜,铝陶瓷衬底上预先沉积Si3N4/SiOx双层膜。在硅薄膜沉积时,引入硼掺杂。用CW-Ar激光束溶化沉积的硅膜,在氮气氛中,400℃-500℃下再结晶。制备薄膜太阳电池时,用常规方法进行P扩散和沉积ITO膜,用氢等离子处理来钝化晶体缺陷。电池也可采用MgF2(110×10-8cm)/TiO2(650×l0-8cm)双层减反射膜,MgF2层用电子束蒸发方法沉积,TiO2层用常压CVD沉积。该方法制备的太阳电池厚度为4.2μm,短路电流为25.5mA/cm2,开路电压为0.48V,FF为0.53,η=6.52%。f)固相结晶法(SPC)开始材料a-Si用SiH,或Si2H,辉光放电沉积在平面或绒面衬底上,沉积时加A PH3,形成p。掺杂层,其作用起增强晶核和形成大晶核的作用。p-掺杂层典型的厚度为170nm,在其上沉积不掺杂的a-Si层。通过改变沉积条件,如压力,RF功率等来改变不掺杂的a-Si层的结构。沉积后,在真空中600℃下进行退火,使a-Si层进行固相结晶,形成多晶硅。用Raman光谱研究未掺杂a-Si结构和多晶硅膜关系,经Secco腐蚀显露出晶界,用扫描电镜测量晶粒尺寸和密度用上述SPC法制备的多晶硅薄膜电池,其结构为衬底采用钨,SPC后n型多晶硅层厚度为~10μm,在n型多晶硅上沉积卜型a-Si和p型a-Si,其厚度为~10μm,在p型a-Si上沉积~70nm的ITO膜,并沉积
金属
电极。制作的多晶硅太阳电池,面积为1cm2,转换效率为6.3%,当波长为900nin时,电他的收集系数为51%,电他少数载流子扩散长度为11μm,最高短路电流为28.4mA/cm2。p型掺杂层的P杂大于1020cm-3。 3)根据目前的文献多晶硅薄膜适用的衬底材料(类似于非晶硅薄膜电池的导电玻璃)如下a)单晶硅 b)多晶硅 c)石墨包SiC d)SiSiC e)玻璃碳 f)SiO2膜多晶硅薄膜太阳能电池近期技术发展情况1)根据公开信息,无锡尚德自2001年起已在研发多晶硅薄膜生产技术,2005年,尚德在国家科技部和江苏省、无锡市三级的支持下,加快第二代多晶硅薄膜太阳电池大规模
产业
化研究,但目前尚未披露实质性进展;2)德国夫朗霍费太阳能研究所采用RTCVD法在SSP衬底上制备的太阳能电池转换效率可达8%以上;3)1998年北京市太阳能研究所赵玉文等报道了以SiH2Cl2为原料气体,采用快速热化学气相沉积(RTCVD)工艺在石英反应器中沉积多晶硅薄膜。气源为H2和SiH2Cl2的混合物,石英管内配有石墨样品托架,采用程控光源将石墨样品托架加热到1200℃。试验所用衬底为重掺杂磷非活性单晶硅片或非硅质底材。在1030℃下薄膜生长速率为10nm/s,研究了薄膜生长特性,薄膜的微结构,并研制了多晶硅薄
氧化镍薄膜
2017-06-06 17:49:58
用电子束反应蒸发方法制备了氧化镍薄膜,分别用三电机和二电极方法测量了薄膜在KOH电解液中的循环伏安特性和循环变色寿命,经过170h约17000次电致变色循环试验,薄膜仍保持相当好的变色性能。X-射线衍射(XRD)分析发现,原始态薄膜含有NiO多晶颗粒,经变色循环寿命试验后,薄膜仍保持其原先的结构。红外(IR)反射测量发现,薄膜内不含有结晶水式结构水。X-射线光电子能谱(XPS)分析表明,薄膜中的主要组分在原始态时为NiO,经循环寿命试验后,在致色时为NiOOH,消色态时为Ni(OH)<,2>。根据测试结果,讨论了氧化镍薄膜的电致变色机理。一种纳米金颗粒分散氧化镍复合光学薄膜制备方法,属于纳米金属颗粒与无机非金属材料的复合领域。本发明采用溶胶-凝胶法制备Au↓[x]/Ni↓[(1-x)]O复合光学薄膜,其中,x表示Au的质量百分比,0<x≤0.9。原料为氯金酸与硝酸镍,溶剂为乙二醇独甲醚,硝酸镍溶液的浓度为0.1~1mol/L。本发明的优点在于:本发明使用溶胶-凝胶法制备前驱体溶液,薄膜化学计量成分容易控制;用匀胶机制备薄膜。工艺简单,价格低廉,反应温度200℃~700℃,比传统烧结方法低,制备周期短,节省能源;制备的纳米金颗粒分散氧化镍复合光学薄膜具有优良的非线性光学特性,在特定的波长处可观察到吸收峰,在光开关,光计算机,光波分离。一种纳米金颗粒分散氧化镍复合光学薄膜,其特征在于,薄膜的化学式为Au↓[x]/Ni↓[(1-x)]O,其中,x表示Au的质量百分比,0<x≤0.9。在研究薄膜所呈现出的不同电致变色性能的同时,分析氧化镍薄膜电致变色性能变化的规律和微观机理。
塑料电镀介绍
2018-12-19 09:49:46
塑料电镀的镀件易漂浮,与挂具接触的地方易被烧焦因为塑料的比重小,所以在溶液中易浮起。
灯罩外形就象一个小盘一样,内表面凹进去,边上有两个小孔,开始只用一根铜丝卡着两个小孔进行电镀。
由于电镀中气体的放出,灯罩易与铜丝脱离,加之铜丝也轻,不足以使灯罩浸入溶液里。后来在铜丝上附上重物,解决了漂浮问题。铜丝与灯罩的接触点被烧焦,并露出塑料,是因导电不良引起的。
解决方法:为了解决塑料电镀工件漂浮与导电问题,我们设计了专门的夹具。夹具有一定的重量,上灯罩后不再浮起,再用两个较宽的导电片卡在灯罩的孔上,使各处电流均匀,接触点就不会烧焦了。
铜铟镓硒薄膜
2017-06-06 17:50:12
铜铟镓硒薄膜主要用于太阳能电池的生产.铜铟镓硒薄膜太阳能电池板的制造 用交替溅射的方法制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池预置层。通过可变占空比的电源控制器实现对Cu/Ga合金靶以及In靶溅射时间的控制,进而实现对最后元素配比的控制。实验中发现,在一个溅射周期中,Cu/Ga合金靶溅射时间对最后成分影响最大,其次是In靶溅射时间,非溅射时间的长短对成分也有影响。交替溅射制备的铜铟镓硒预置层经过XRD检测,合金相主要为Cu11In9。铜铟镓硒薄膜太阳能电池板的应用 铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首,接近晶体硅太阳电池,而成本则是晶体硅电池的三分之一,被国际上称为“下一时代非常有前途的新型薄膜太阳电池”。此外,该电池具有柔和、均匀的黑色外观,是对外观有较高要求场所的理想选择,如大型建筑物的玻璃幕墙等,在现代化高层建筑等领域有很大
市场
。 铜铟镓硒电站的建设已经达到兆瓦级水平,据瑞士的SolarMax光伏并网逆变器公司提供的资料,2008年9月在西班牙建成了的3.24兆瓦铜铟镓硒电站,并成功运行。这必将加快CIGS的商业应用。当前全球大环境景气不佳,传统硅晶太阳能电池厂正面临售价跌破成本压力,但铜铟镓硒薄膜太阳能电池具成本优势,逐步崭露头角。全球经济衰退意味着投资风险的加大,而中外风投却在这时不惧风险,集体逆市投资太阳能薄膜电池。薄膜电池已成为国内光伏领域新的投资热点。其中CIGS转换效率足以媲美传统太阳能电池,加上稳定性和转换效率都已相当优异,被视为是相当具有潜力的薄膜太阳能电池种类。未来几年,铜铟镓硒薄膜太阳能电池的销售将会加速增长,到2015年,CIGS将占薄膜太阳能电池
市场
的43.3%。想要了解更多关于铜铟镓硒薄膜的资讯,请继续浏览上海
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镀金属薄膜替代铝箔的优势
2019-02-28 09:01:36
长久以来,人们都以为铝箔是要求低湿蒸汽和氧气透过率的层压包装薄膜结构的抱负阻隔层。事实上,平板铝箔湿蒸汽透过率(MVTR)和氧气透过率(OTR)都挨近零。由于有这些特性,所以传统上一向用于纸/聚乙烯/金属薄片/聚乙烯(PPFP)结构,一起在外层的纸上能够经过印刷和涂布以前进其外形漂亮度。
食物中常见的以PPFP结构包装的有配料粉末、调料、汤、大米、烤面包片、填塞料、干奶酪和养分/能量饮料以及糖块。这些食物要求包装不只要确保它们不被降解,并且要有很好的耐刺穿性,由于许多食物有尖利的棱角。在竞赛剧烈的商场,节约本钱也是要考虑的一个重要方面。
铝箔以外的挑选
现在,镀金属薄膜技能的发展为加工商和较终用户供给了除金属薄片外的另一种挑选。镀金属处理的聚(MOPP)薄膜现在答应加工商和较终用户开发“无金属薄片”包装,这种包装与铝箔结构比较具有阻隔性更强、漂亮、耐穿刺性和经济实惠等方面的优势。Toray Plastics美国公司新的镀金属OPP产品是一种名为PCF—2的超薄45—gauge膜,此膜由专有技能制造,可能是包装行业界现在可运用的较薄的MOPP薄膜。
薄膜的一个显着长处是每磅薄膜可制造的面积更大。厚度为45—gauge时,与普通运用的0.000285英寸的金属薄片仅有的36,000平方英寸/磅,以及盛行的0.00025英寸的金属薄片具有的41,100平方英寸/磅比较,超薄MOPP膜每磅可制造68,200平方英寸/磅。虽然细薄膜每磅的产值更高——超越较薄铝金属薄片的65%,但它们的湿蒸汽透过率(MVTR)和透氧率(OTR)十分低。在华氏100度和90%相对湿度(RH)下,典型的MVTR仅为0.0l克/100平方英寸/天,而在华氏73度和0%RH下,OTR为1.5毫升/100平方英寸/天。
粘合
加工商面临的一个遍及问题是重复处理后的传统PPFP结构的脱层,在零售环境下食物包装经常呈现这样的状况。不过,现在能够加以运用的新MOPP膜可协助战胜这种问题。与惯例电晕处理的PP比较,它能够供给非金属层压和挤出层压或涂层之间更好的金属粘附力和更强的粘合强度。新MOPP膜的金属粘合强度超越400g/in,一般状况下的脱层现象成为不可能。
新的镀金属薄膜不只供给丁比传统PPFP结构更好的金属粘附力,并且粘附力比挤出层压和涂布薄膜非金属面的更超卓。例如,新MOPP薄膜非金属面的粘合强度,经过运用一层挤出涂布的低密度聚乙烯(LDPE)进行测验。丈量的粘合强度为477g/in,简直比传统MOPP结构的369g/in高出30%。一起,新MOPP薄膜与PPFP结构比较,也能供给更超卓的耐穿刺性,虽然它们很薄。
挠曲性
新MOPP薄膜的初始性质与传统的PPFP结构比较有优势,经过重复操作和处理后,其优势乃至会变得更显着。不像金属薄片曲折后仅几分钟就构成针孔,MOPP薄膜在重复曲折后还能够坚持其阻隔性。为了模仿此类型的重复性挠曲可能会遇到的实在环境,TomyPlastics美国公司测验了新超薄MOPP膜和运用Gelbo测验器取样的传统PPFP结构的样本。
Gelbo测验器由两个直径为90毫米的可固定样本的心轴组成,一个是可移动的,一个是固定的,每次循环开端的时分相对间隔为180毫米。运用重复歪曲和碾压薄膜来曲折被测验的样本,一般为每分钟45个循环。根据测验的样本,测验冲程的严峻强度和数量会有所改变,,经过运用五颜六色松脂在整个以白色为底色的歪曲薄膜中上色以断定是否有针孔。
经过测验,Toray的新MOPP薄膜能接受住重复的“歪曲”和“碾压”循环,至少16个循环内不会呈现针孔以及损失阻隔性。而传统的PPFP结构几个循环后就接受不住,且重复的歪曲会使状况敏捷恶化。
新MOPP薄膜的另一个重要优势是即使是在超出正常处理强度的条件下仍能够长时间坚持其漂亮的外形。而铝箔则不能康复折痕和皱纹,有了任何变形之后都不能康复,这使得食物包装看上去很陈腐。另一‘方面,新MOPP薄膜包装具有柔韧性,并能康复在处理和操作过程中引起的任何变形,所以不论被客户或商铺雇员处理过多少次,它都能坚持其本来的外形和魅力。
铝本钱的约束
在经济方面,新MOPP薄膜比传统PPFP结构更有优势,由于食物制造商能够运用相同分量的薄膜生产出更多的包装,另一个原因则是对铝报价的考虑。铝和铝合金本钱的增长速度高于聚。别的,美国商场对铝材料继续的高需求将会使其报价更高。结果是铝和聚之间的报价距离将会越拉越大。
为了下降传统PPFP结构的本钱,加工商求助于更细规格的金属薄片。但是,这对衬底的初始阻隔性并没有很大的协助,乃至使得在正常处理过程中更简单呈现针孔。另一方面新MOPP膜的短期和长时间阻隔性不会随厚度的添加而前进。事实上,新45—gauge膜具有和80—gaugeMOPP膜相同的阻隔性。 相对于传统的PPFP结构而言,新呈现的MOPP膜代表了技能的——个重要前进,它能供给上述的一切优势。
怎样分离金属与塑料?
2019-03-13 10:03:59
怎样别离金属与塑料? 答:1. 金属捕集器 将破坏的废弃物经管道运送,在传送过程中运用金属捕集器将直径为0.75---1.2MM的金属碎屑别离出来。 2. 静电别离器 将稠浊料破坏,投入静电别离器,使用金属与塑料的不同带电特性,可别离出铜,铝等金属。此法适用与金属填充复合材料,电缆料和镀金属塑料的处理。 3. 溶解别离 将涂有塑料涂层的金属制件浸入含,非离子型表面活性剂,白腊和水的悬浮液中,使塑料涂层溶解别离。 4. 脆化别离 使金属与塑料的稠浊废料冷却至塑料的脆化温度,然后破坏,再用风筛别离法使金属与塑性别离。 5. 电缆外皮的剥离 电线,电缆的外皮材料主要有聚氯乙烯,聚乙烯(包含交联聚乙烯)和合成橡胶及天然橡胶,除上述静电别离法外,还有干法和温法两种办法可使塑料,橡胶与铜,铝芯线有用别离。 (1)干法别离:用远红外设备使电缆线内部均匀加热,再用人工剥离外皮。 (2)湿法别离:将铝线浸渍在渗透剂(表面活性剂)溶液中,加热至70—90度后剥离外皮,然后,再用有机溶剂接连清洗数次,完全除掉焦油即可。
文章内容仅供参考.
微波等离子方法可生产金刚石薄膜
2019-01-25 10:18:59
微波等离子体化学气相沉积(MWPCVD)是一种新的薄膜制备方法,本文在自行研制的水冷反应室式MWPCVD装置中用这种方法进行制备金刚石膜的工艺研究。 首先详细解释了水冷反应室式MWPCVD装置的工作原理、结构和特点,并着重阐述了为该装置配套的新型微波功率源的原理设计,采用高压开关电源与普通不可控高压整流电源串联的独特方式为磁控管提供阴极负高压,并对阳极电流进行反馈控制,从而建立起高精度、大功率、快响应、抗干扰的压控微波功率源,满足沉积金刚石膜的需要。 在平稳微波下进行了沉积金刚石膜的研究,得到下述结果:1)用金刚石粉进行基片预处理时,随着处理方式¾¾研磨、超声、研磨加超声¾¾的不同,金刚石的形核密度也是不同的,研磨加超声的处理方式能够获得最大的形核密度,其次为研磨处理方式,而超声处理方式获得的形核密度最小;选用较细的金刚石粉将有利于提高金刚石的形核密度,减小沉积膜中金刚石颗粒的尺寸。2)当微波功率为1200W时,在4.0~10.66kPa的气压范围内,升高反应气压有利于提高金刚石膜的沉积质量;当微波功率为1500W时,在5.33~8.0kPa的低气压范围内,升高气压亦有利于提高金刚石膜的沉积质量,但在8.0~12.0kPa的高气压范围内,升高气压反而使金刚石膜的沉积质量发生劣化。3)较低的CH4浓度有利于沉积非金刚石相碳含量较低的金刚石膜;1%的适中CH4浓度有利于沉积结晶形态最佳的金刚石膜。4)基片H2微波等离子体处理有利于降低沉积样品中非金刚石相碳的含量,但不利于提高金刚石的形核密度。 在脉动微波下进行了沉积金刚石膜的研究,得到下述结果:1)采用合适的脉动微波,能使金刚石膜的沉积质量显著提高,并能使金刚石膜中的微晶石墨得到几乎完全的抑制。2)过长或过短的平底时间或脉动周期均不利于金刚石膜中非金刚石相碳含量的降低,只有适中的平底时间或脉动周期才有最佳的降低非金刚石相碳含量的效果。3)脉动微波会使金刚石的形核密度有所下降。4)脉动微波下,即使选用较高的CH4浓度,也能得到沉积质量比在平稳微波下采用较低的CH4浓度所制备的金刚石膜的沉积质量要明显提高的金刚石膜。 在平稳微波下研究了O2对金刚石膜的MWPCVD的影响。发现:1)在较低的O2浓度范围内,增加O2浓度有利于提高金刚石膜的沉积质量;但在较高的O2浓度范围内,增加O2浓度反而会降低金刚石膜的沉积质量。2)在较低的O2浓度范围内,增加O2浓度有利于提高金刚石的形核密度;但在较高的O2浓度范围内,增加O2浓度反而会降低金刚石的形核密度。3)随着反应气压的上升,沉积金刚石的O2浓度限是下降的。 以平稳微波在CH4/H2反应气体中对金刚石膜的低温(低功率低压)MWPCVD进行了研究,发现:1)即使基片温度低至355℃,仍能实现金刚石膜及质量较好金刚石膜的沉积;2)当微波功率为900W时,在3.47~2.4 kPa的气压范围内,降低反应气压有利于提高金刚石膜的沉积质量;3)在484~355℃的较低基片温度下沉积出的金刚石膜中均存在压应力。 对MWPCVD金刚石膜进行了透光性研究,得出如下结论:1)用MWPCVD法可制备出红外透明金刚石薄膜和金刚石自持膜;2)脉动微波有利于沉积透射率较大的金刚石膜薄膜和透射率较大、透光性较好的金刚石自持膜;3)在脉动微波下可制备出可见光区半透明金刚石自持膜。
成都塑料市场价
2019-03-13 11:30:39
单品牌号供应商(产地)地域报价(元/吨)涨跌价格日期PPK8003扬子石化成都市10400010-09-14PPK8303燕山石化成都市12300010-09-14PPB8101燕山石化成都市12100010-09-14PPT30S延安炼厂成都市10550010-09-14PPT30S武汉凤凰成都市10800010-09-14PPT38F兰州石化成都市10800010-09-14PPT30S兰州石化成都市10800010-09-14PPSP179兰州石化成都市10650010-09-14PPEPC30R兰州石化成都市10650010-09-14PPT30S荆门石化成都市10725010-09-14PPT30S独山子石化成都市10800010-09-14PP7032000埃克森美孚成都市12300010-09-14HDPE5306J扬子石化成都市10800010-09-14HDPE5000S扬子石化成都市10200010-09-14HDPE5200B燕山石化成都市11500010-09-14HDPE5000S燕山石化成都市10800010-09-14HDPEHD5301AA上海赛科成都市10800010-09-14HDPETR480M茂名石化成都市10200010-09-14HDPET4茂名石化成都市9750010-09-14HDPE5502茂名石化成都市10000010-09-14HDPE8008兰州石化成都市9700010-09-14HDPE60550兰州石化成都市10000010-09-14HDPE5000S兰州石化成都市10000010-09-14HDPE9455F吉林石化成都市9400010-09-14HDPE2911抚顺石化成都市9800010-09-14HDPE6097福建联合成都市10100010-09-14HDPE2480福建联合成都市8250010-09-14HDPE8008独山子石化成都市9600010-09-14LDPELD607燕山石化成都市12600010-09-14LDPELD400燕山石化成都市13700010-09-14LDPELD163燕山石化成都市11200010-09-14LDPELD105燕山石化成都市12600010-09-14LDPELD100AC燕山石化成都市12600010-09-14LDPE1I50A燕山石化成都市17500010-09-14LDPE1C7A燕山石化成都市13600010-09-14LDPE951-050茂名石化成都市11100010-09-14LDPE2426K茂名石化成都市11000010-09-14LDPE2426H茂名石化成都市11000010-09-14LDPE2426H兰州石化成都市11000010-09-14LDPE2210H兰州石化成都市11300010-09-14LDPE1810D兰州石化成都市11700010-09-14LDPE2426K大庆石化成都市13300010-09-14LLDPE7050华夏乙烯成都市9900010-09-14LLDPE218W沙特sabic成都市11800010-09-14LLDPE7042茂名石化成都市9920010-09-14LLDPE9050K茂名石化成都市10400010-09-14LLDPE2002茂名石化成都市10800010-09-14LLDPE7042N兰州石化成都市9850010-09-14LLDPE7042兰州石化成都市9850010-09-14LLDPE7050华夏乙烯成都市9900010-09-14LLDPE218W沙特sabic成都市11800010-09-14LLDPE7042茂名石化成都市9920010-09-14LLDPE9050K茂名石化成都市10400010-09-14LLDPE2002茂名石化成都市10800010-09-14LLDPE7042N兰州石化成都市9850010-09-14LLDPE7042兰州石化成都市9850010-09-14.
填料碳酸钙在高分子薄膜中的应用
2019-02-28 11:46:07
1 碳酸钙的种类
运用于填料的碳酸钙首要有重质碳酸钙和轻质碳酸钙两种。重质碳酸钙(简称重钙)是用白垩、方解石、石灰石等天然矿石经破碎、破坏、超细破坏等工艺而制得,是钙产品中重要的种类之一。首要用于造纸、塑料、印刷油墨等职业中。轻质碳酸钙的出产选用化学加工办法,矿石经煅烧、别离、枯燥、破坏、筛分等进程处理后所得的产品即为轻质碳酸钙(简称轻钙,也称堆积碳酸钙)。在轻钙出产进程中,选用不同的结晶条件,能够制得不同晶体的产品,如纺锤体、立方体、针状体、链状体、球状体等,首要用于橡胶、塑料、造纸、涂料等职业中。无论是重钙仍是轻钙,因为表面亲水疏油,在高聚物中涣散性差,需求用改性剂进行表面活化处理。经过表面活化处理后的轻钙,可广泛运用于薄膜职业中,只不过轻钙所需改性剂的量要比平等目数的重钙大,因此出产本钱要高一些。碳酸钙在薄膜中的运用恰当广泛,聚合物中参加恰当的碳酸钙既能够降低本钱,又能够改进某些方面的功用,增加其附加值。
2 碳酸钙在薄膜中的运用
许多高聚物都可制膜,膜的运用规模很广,首要用作包装材料、保护性的农膜、地膜等。
2.1在聚烯烃膜中的运用
聚烯烃首要是指聚乙烯和聚两种。聚乙烯是分子结构最简略的树脂,质料来历丰厚,易于加工,首要包含低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、茂金属聚乙烯等,是运用广泛的通用塑料。聚是常用树脂中密度最低的种类,质料丰厚,归纳功用好。改性种类多,是树脂中开展速度最快的种类之一。
2.1.1在聚乙烯膜中的运用
聚乙烯的成膜作用较好,不同的种类制成的膜功用不同,增加碳酸钙的聚乙烯膜在诸多方面功用都有所改进。
(1)力学功用方面
增加碳酸钙的薄膜其力学功用有所进步。绍鹏选用超细重质碳酸钙对LLDPE/mPE进行改性。结果标明,增加5%碳酸钙使薄膜的落镖冲击强度进步13.2%,开裂伸长率进步约5%,拉伸强度也略有进步。
(2)热功用方面
参加填充料后,因为碳酸钙的热稳定性好,可使制品的热膨胀系数、缩短率下降,制品的热稳定性跟着填充料的增加而进步。
(3)其他功用
加人碳酸钙后,可进步膜的防雾滴功用,陆桂娜等圆选用CaCO3、滑石粉等材料改性的聚乙烯(LDPE、LLDPE)防雾滴膜,对CaCO3的增加办法、改性作用及不同处理剂的影响进行了研讨。结果标明,CaCO3改性聚乙烯膜的无滴持效期较长,与防雾滴剂预混合可进步膜的防雾滴功用。相对于空白膜而言,CaCO3改性的聚乙烯膜隔绝红外线和紫外线的才能有了必定的进步。增加碳酸钙的薄膜还可促进薄膜降解,在环境保护方面可起到活跃的作用。此外,增加碳酸钙后可进步聚乙烯膜的透湿保鲜性和透气性。增加碳酸钙的聚乙烯膜是现在运用最广泛、用量最大的一种塑料包装薄膜。约占塑料包装薄膜耗用量的40%以上。
2.1.2在聚膜中的运用
由聚材料制成的薄膜有杰出功用,除了少数的聚膜选用吹塑法外,大都选用双向拉伸技能制得高度取向的膜。如东赛璐株式会社的底子薰等将聚、表面处理过的碳酸钙、氧化钛等制备双轴取向多层聚膜。此膜具有优秀的遮光功用,表面均匀且光泽,具有优秀的低温热合性。双向拉伸的聚薄膜以其无毒性,优秀的机械强度,广泛运用于印刷、复合、胶黏带等方面。
此外,碳酸钙也可用于热致相别离法制备的聚微孔膜中,罗本喆研讨庚二酸和纳米碳酸钙组成的复组成核剂对PP结晶、熔融功用和PP微孔膜微观结构的影响。研讨标明,增加0.5%庚二酸和1%纳米碳酸钙的复组成核剂制成的PP微孔膜的球晶结构显着,膜的孔径小且散布均匀。因为聚自身具有优异的功用,因此选用它制备的微孔膜兼具功用膜的高效别离才能和塑料薄膜的优秀力学功用,可广泛运用于工业、医药、动力、军事及日常日子中。
2.2在聚氯乙烯及其相关种类膜中的运用
碳酸钙能够用于聚氯乙烯膜,当其用量在规则规模内增加时,可进步膜的拉伸强度和开裂伸长率,究其原因是因为碳酸钙粒子自身有阻挠银纹开展的作用。碳酸钙也可用于聚偏氯乙烯膜,碳酸钙的参加除了能够调理膜的隔绝功用之外,还能够改进聚偏氯乙烯的加工功用和薄膜的力学功用。碳酸钙还可用于聚偏氟乙烯膜,选用热致相别离法制备的聚偏氟乙烯膜,其孔隙率的巨细可经过改动碳酸钙的含量和粒径改动,能够到达操控多孔膜形状和结构的意图。经过处理,在进步膜的孔隙率的一起还能够进步膜的水通量和截留率。
2.3在其他薄膜中的运用
2.3.1在天然胶乳膜中的运用
碳酸钙是橡胶的优秀填充剂。活性微细碳酸钙填充橡胶可显示出必定的补强性,可削减生胶用量,降低本钱。孟飞和邓春梅等隅将胶乳级专用碳酸钙或改性后的纳米碳酸钙别离参加到天然胶乳中并制成薄膜。结果标明,此两种碳酸钙在橡胶基体中涣散都较为均匀,加过碳酸钙的天然胶乳胶膜硬度略有进步,拉伸强度增大,耐热老化功用改进。
2.3.2在聚酯膜中的运用
碳酸钙能够用于聚酯膜中,古国华等经过原位沉析法制备碳酸钙/聚酯复合膜材料。试验标明,在制备的膜中碳酸钙颗粒巨细均匀,涣散杰出,聚酯和碳酸钙完成有用复合,结合强度较高,复合膜的硬度有了显着的进步。
2.3.3在壳聚糖膜中的运用
碳酸钙/壳聚糖复合膜往往不是将碳酸钙作为填料直接参加到壳聚糖中,而是将壳聚糖/钙盐经过与碳酸盐的相互作用经过原位沉析法得到高强度的碳酸钙/壳聚糖复合膜。试验标明,用此种办法制得的碳酸钙/壳聚糖膜具有较高的拉伸强度、较好的耐水性和热稳定性,在工业和医药等方面有潜在的运用。
3碳酸钙薄膜的制备办法
3.1填充法制膜
在膜的开发运用中,无机粉体填料碳酸钙对高分子材料的填充是最有用且常用的改性办法。因为碳酸钙与高分子相容性差,假如直接增加,填料难以涣散均匀,导致填充系统加工困难、制品功用差、填料用量受限制。为了处理这些问题,一般将碳酸钙进行表面处理。详细可选用以下办法:
3.1.1填料表面改性
用硅烷、钛酸酯或许铝酸酯等偶联剂进行表面处理,其处理后的碳酸钙多以表面吸附、物理环绕、范德华力等办法与根底树脂结合。比较于未经改性的碳酸钙,改性后的碳酸钙在树脂中,涣散较均匀,膜功用较好。一般,偶联剂处理填料具有较好的作用,但偶联剂报价昂贵,运用中有必定限制。还可选用稀土元素进行表面处理,稀土元素共同的外电子层结构决议了其化合物具有许多独特的功用。如运用轻稀土元素、优选有机配体组成出了一种无机粉体多功用表面处理剂,将其与碳酸钙经过“核一壳”包裹技能制成活化的无机填充剂,与根底树脂的相容性优秀,在树脂中的涣散性得到显着改进,但本钱也较高。
3.1.2填料表面涂覆
运用表面活性剂和低分子蜡等包覆碳酸钙表面,用此办法处理填料,虽然报价便宜却会导致填充材料的冲击强度和开裂伸长率下降,因此也存在必定限制性。
3.2原位沉析法制膜
用此法制膜,不是直接增加碳酸钙于高分子材料中,而是在成膜前参加钙离子并参加碳酸根离子或通人二氧化碳,原位生成的碳酸钙颗粒堆积于高聚物表面。原位堆积法制备的复合膜,经过调查其断面发现碳酸钙与高分子间不是以简略的物理办法共混,而是发作化学吸附络合作用,然后也处理了碳酸钙与高分子的相容性问题,所得的膜质地均匀,功用较好。此办法较为新颖,有巨大的开展潜力,但现在运用不多。
4 展望
(1)碳酸钙在膜中的运用较为广泛,怎么增大碳酸钙的用量,以进一步的降低本钱并能改进膜的归纳功用。
(2)进一步研讨碳酸钙能否在其他膜材料中得到运用。
(3)制备碳酸钙膜的办法首要为填充碳酸钙法和原位堆积法制膜,两种办法各有长处。填充碳酸钙法运用较为遍及,但仍然需求进步功用、降低本钱;原位沉析法制得的膜功用较好,现在运用不多,有待进一步开展。
清洗废塑料的水循环利用
2018-12-14 09:31:07
再生塑料业的水污染主要在粉碎清洗工序,污染物为废塑料上沾附的各类物质。废塑料品种及来源不同,造成的污染也不相同,主要有以下几种: 1. 悬浮物污染:废塑料主要接触或包装过棉纱,化纤,石英砂,水泥,碳酸钙等 2. 有机物污染:废塑料主要接触或包装过粮食,饲料,饮料等 3. 油脂污染: 废塑料主要接触或包装过油脂类物质 4. 溶解物污染:废塑料主要接触或包装过氯化钠,纯碱等 5. 颜色污染:废塑料主要接触或包装过染料颜料等 6. PH值污染:废塑料主要接触或包装过强酸强碱性物质 7. 微生物污染:废塑料主要来源于一次性医用器材 8. 有毒物质污染:废塑料主要接触或包装有毒有害物质 5-8类物质建议小型加工企业不收购该类废塑料,这类废塑料再生企业要配备完善的水处理设施及做好工人劳动保护,有些污染物接触后对人体有很大伤害! 实际生产中主要是1-4类废塑料,没有有毒有害物质,可以进行简单处理后排放。简单处理投资很小,主要用沉淀法。 计算一下每小时的用水量,乘以2-4小时的沉淀时间,得出沉淀池的总容积,建四个相连的沉淀池,各个沉淀池执行不同功能,A池沉淀密度大于水的杂质B池处理密度大于水的杂质 C池去除油脂类物质 D 池均化各个沉淀池执行不同功能!区别在于沉淀池出水口的位置及格栅选择。道理很简单。 该简单处理工艺可去除95%以上的悬浮物,有机物,油脂。溶解物污染可以通过分期分批清洗稀释。 如果是连续清洗,初级清洗可以用D池水,污水可以减量排放!如果要完全循环,就要计算基本沉淀时间,相应加大沉淀池的容积!也可用错时沉淀! 可以根据原料种类,在设计时充分考虑回收部份原料!例如在滚筒清洗或粉碎清洗PP编织袋,PE膜时,B池可以回收悬浮的原料来生产低档产品!.
塑料改性,改的是什么性??
2019-03-07 10:03:00
“塑料改性”、“改性塑料”等这些词常常被咱们挂在嘴边,那么,塑料改性是什么,改的是什么性呢?1何谓塑料改性?
塑料改性是将通用树脂通过物理的、化学的、机械的办法,改善或增加其功用,在电、磁、光、热、耐老化、阻燃、机械功能等方面到达特殊环境条件下运用的功用。从质料树脂的出产到多种规格及种类的改性塑料母料,为了下降塑料制品的本钱,进步其功用性,都会存在塑料改性技能。
2改性的意图是什么?
塑料表面改性的意图首要可分为两大类:一类是直接运用的改性,另一类是直接运用的改性。
(1)直接运用的塑料表面改性直接运用改性是指可以直接取得运用的一些改性,详细有表面光泽度、表面硬度、表面耐磨性及冲突性、表面防老化、表面阻燃、表面导电及表面隔绝等。塑料表面这方面的改性近年来开发运用很快,如在塑料隔绝改性方面,表面隔绝改性占有很重要的位置。
(2)直接运用的塑料表面改性直接运用改性是指为直接运用打基础的一些改性,详细如为改善塑料的粘接性、印刷性及层化性等而进行的进步塑料表面张力的改性。例如,以塑料电镀为例,未经表面处理的塑料种类只要ABS的镀层牢度能到达要求;特别聚烯烃类塑料种类,镀层牢度非常低,有必要进行表面改性以进步与镀层的结合牢度,方可进行电镀处理。
3改性改的是什么性?塑料改性有其意图,每种需求意图所运用的改性办法均有不同。这儿介绍几种常遇到的改性需求及其运用的改性办法。
1改动塑料的密度
(1)下降塑料密度
说下降密度或许你清楚,可是换个说法你就理解了:让塑料变轻。下降塑料的密度办法有发泡改性、增加轻质填料及共混轻质树脂三种。塑料制品的发泡成型是下降其密度的最有用办法。而增加轻质添料和共混轻质树脂两种改性办法,只能小起伏地下降密度,其降幅一般只要50%左右,最低相对密度只能到达0.5左右。塑料发泡制品的密度改动规模很广范,相对密度最低可到达10-3。
(2)进步塑料密度
进步塑料的密度是使原树脂相对密度升高的一种办法,首要为增加剧质填料和共混重质树脂。增加剧质填料进步塑料的密度办法首要的填料有金属粉、重质矿藏填料;共混重质树脂进步塑料的密度,此种办法进步起伏比较小,一般最高只能到达50%左右。首要适于一些轻质树脂如PE、PP、PS、EVA、PA1010及PPO等。常参加的重质树脂有:PTFE、FEP、PPS及POM等。
2塑料的通明性改善
关于塑料的通明性,在之前的文章中有所介绍,这儿只简略介绍一下。改善塑料通明性的原理是运用晶体与通明性的联系。塑料的通明性巨细与其制品的结晶度巨细和结晶结构有关,通过操操控品的不同形状结构,可以改善其通明性。
衡量一种材料的通明性好坏,有许多功能目标都需求考虑。常用的目标有:透光率、雾度、折光指数、双折射及色散等。在上述目标中,透光率和雾度二个目标首要表征材料的透光性,而折光指数、双折射及色散三个目标首要用于表征材料的透光质量。一种好的通明性材料,要求上述功能目标优异且均衡。
常用的改动晶型办法有:
①操控结晶质量,例如晶型、球晶含量、晶体尺度、晶体规整性的操控;
②进步折射率,首要是通过参加不影响通明性的高折射率有机物或无机物来进步;
③下降双折射,可通过操控加工中的取向,即下降取向度而到达下降双折射的意图。
④增加改善塑料的通明性,是指在通明树脂中参加小分子物质,然后改善其通明性的办法。运用这种办法可进步透光率、折射率,下降双折射。
⑤增加成核剂,是增大通明树脂透光率最有用的一种办法。成核剂是一种可以促进结晶的小分子物质。它在树脂中可以起到晶核的作用,使原有的均相成核变成异相成核,增加结晶系统内晶核的数目,使微晶的数量增多,球晶数目削减,然后使晶体尺度变细,树脂的通明性进步。
⑥增加高折射率无机物
⑦增加能下降双折射的物质
⑧增加抗雾剂
3塑料的硬度和柔性改善
(1)增加改善塑料的硬度是指在塑猜中参加硬质增加剂的一种改性办法。常用的硬度填加剂为刚性无机填料及纤维。
(2)塑料的表面硬度改善办法是指只改善塑料制品外表的硬度,而制品内部的硬度不变。这是一种低本钱的硬度改善办法。这种改性办法首要用于壳体、装修材料、光学材料及日用品等。这种改性办法首要包含涂层、镀层及表面处理三种办法。
(3)共混与复合改善塑料的硬度:①塑料共混改善办法即在低硬度树脂※※混高硬度树脂,以进步其全体硬度。常见的共混树脂有:PS、PMMA、ABS及MF等,需求改性的树脂首要为PE类、PA、PTFE及PP等。②塑料复合改善硬度的办法即在低硬度塑料制品表面上复合一层高硬度树脂。此办法首要适合于挤出制品,如板、片、膜及管材等。常用的复合树脂为PS、PMMA、ABS及MF等。
(4)增加增塑剂改善塑料的柔性:增塑剂的首要作用是改善树脂的加工性,即下降加工温度,改善加工活动性。但其参加到相关的树脂中,还可以赋予制品以柔性。适用于增塑剂进行改善柔性的树脂有:PVC、PVDC、CPE、SBS、PA、ABS、PVA及氯化聚醚等。
4塑料的加工功能改善
塑料的加工进程是由塑料质料(树脂+增加剂)变成具有必定强度制品的进程。热塑性树脂和热固性树脂其加工进程中所发作的改动不同。改善塑料的加工功能首要会集在:进步树脂的热分化温度;下降树脂的熔融温度;改善树脂的加工活动性;改善树脂的熔体特性。常用改性办法是增加改性,增加增塑剂和润滑剂。增塑剂可进步聚合物塑性;润滑剂的作用是下降物料之间及物料和加工设备表面的磨擦力,从面下降熔体的活动阻力,下降熔体粘度,进步熔体的活动性,防止熔体与设备的粘附,进步制品表面的光洁度等。
5塑料的增强
塑料的增强一般是增加补强填料和纤维。大部分惯例填料直接增加到树脂中,会引起塑料的拉伸强度下降。但有些通过表面独步一时的或直接增加的特殊填料不光不引起拉伸强度的下降,反而会在必定程度上进步拉伸强度,咱们称这类填料为补强填料。补强添补的增强改性远不及增强纤维,只可用于一些强度要求不太高的场合。塑料增加纤维增强办法是最常用且有用的增强办法。增强用纤维类材料是塑料用最首要的增强材料,其用量可占整个增强材料的90%以上。增强用纤维类材料包含纤维和晶须两大类,详细种类首要有:无机类(如玻璃纤维、石棉纤维、碳纤维、晶须、石英纤维、石墨纤维及陶瓷纤维等)、有机类(如PAN纤维、聚乙烯纤维、PA纤维、PC纤维、PVC纤维及聚酯纤维等)、金属类(如硼纤维及铝、钛、钙等金属晶须等)。
6塑料的增韧
塑料的增韧一般是共混弹性体材料,常用弹性体增韧材料有:高抗冲击树脂,如CPE、MBS、ACR、SBS、ABS、EVA、改性石油树脂(MPR)等;高抗冲击橡胶,如乙丙橡胶(EPR)、三元乙丙橡胶(EPDM)、胶(NBR)、丁胶、天然胶、顺丁胶、氯丁胶、聚及丁二烯胶等。
7塑料的热学功能和阻燃功能改善
影响塑料制品运用的热学功能首要为耐热温度和耐低温温度。耐热温度首要可用热变形温度、马丁耐热温度及维卡软化点表明;而耐低温温度一般可用脆化温度表明。在所有填猜中,除有机填料外,大部分无机矿藏填料都可明显进步塑料的耐热温度。常用的耐热填料有:碳酸钙、滑石粉、硅灰石、云母、煅烧陶土、铝矾土及石棉等。例如,云母的最高运用温度可达1000摄氏度,是最有用的耐热改性填料。别的,塑料的增强改动耐热性作用比填充还要好,这首要是因为大部分纤维的耐热温度非常高,熔点大都超越1500摄氏度。常用的耐热纤维首要有:石棉纤维、玻璃纤维、碳纤维、晶须、聚酰胺纤维及酸酯纤维等。
大多数塑料的阻燃性都不是非常好,塑料配方中需求增加阻燃剂。阻燃剂,它是一类可以阻挠塑料点燃或按捺火焰传达的助剂。此外,还需求天增加抑烟剂辅佐。
8塑料本钱下降
下降塑料的本钱一直是供应商的寻求,所以会运用一些改性办法下降本钱。首要的办法有增加填料、共混廉价树脂等。当然,期望直销供应商可以在下降本钱一起不要忘了功能的需求。
塑料的改性无非就是以上这些内容,详细的实践改性进程是很杂乱的,一方面是本钱利益约束,另一方面是客户需求,需求多种改性办法一起完成。
铝塑板中塑料的回收应用
2019-01-15 09:51:27
我们平常使用的铝塑板材,可以将铝和塑料分开,而塑料回收利用后可以加工为黑色的颗粒。 具体操作为:将铝塑板放入锅中,然后加入烧碱,把水烧到六十度左右,就分开了铝塑板,把铝塑板分离成铝和塑料板。这样的塑料可以回收加工成黑色颗粒。 而目前有许多厂家从事于使用黑色PE颗粒来做铝塑板材。
降解塑料的定义、分类与用途
2019-03-13 11:30:39
一、界说 降解塑料是指一类其制品的各项功用可满意运用要求,在保存期内功用不变,而运用后在天然环境条件下能降解成对环境无害的物质的塑料,因此,它也被称为可环境降解塑料。 聚合物的降解是指因化学和物理要素引起的聚合的大分子锭开裂的进程。聚合物曝露于氧,水,热光,射线,化学品,污染物质,机械力。昆虫等动物以及微生物等环境条件下的大分子链开裂的降解进程被称为环境降解。降解使聚合物分子量下降,聚合物材料物性下降,直到聚合物材料损失可运用性,这种现象也被称为聚合物材料的老化降解。 天然聚合物和合成聚合物两者露出于环境条件下都会降解,可是,在相同的环境条件下,各种聚合物,尤其是合成聚合物的降解敏感性大不相同,因此,各种聚合物的可解性也各不相同,例如,聚在光氧环境条件下易于降解,而聚乙烯在相同的环境条件下难于降解,聚乙烯醇在某些微{TodayHot}生物存在的环境条件下较易于降解,而聚乙烯,聚,聚乙烯在相同环境条件下难于降解。 环境降解塑料的降解进程首要触及生物降解,光降解和化学降解,并且,这三种首要降解进程相互间具有增效,协同和连接效果。例如,光降解与氧化物降解常一起进行并互相促进;生物降解更易发生在光降解进程之后。 聚合物的老化降解和聚合物的安稳性有直接关系。聚合物的老化降解缩短塑料的运用寿命。为此,自塑料面世以来,科学家就致力于对这类材料的防老化,即安稳化的研讨,以制得高安稳性的聚合物材料,而现在各国的科学家也正运用聚合物的老化降解行为竞相开发环境降解塑料。 二、分类 环境降解塑料是一类新式的塑料种类 国外开发可环境降解的塑料始于70年代,其时首要开发光降解塑料,意图在于处理塑料废弃物,尤其是一次性塑料包装制品带来的环境污染问题,至80年代,开发研讨转向以生物降解塑料为主,并且,也呈现了不必石油而用可再生资源,如植物淀粉和纤维素,动物甲壳质等为质料出产的生物降 解塑料。别的,也开发了用微生物发酵出产的生物降解塑料。 一类早已临床运用的能为生体降解的医用塑料,如聚乳酸也引起了人们的留意,希望能用它来处理塑料的环境污染问题,可是,关于这类塑料是否归类为环境降解塑料尚有不同见地,日本降解塑料研讨会的定见以为不能归入环境降解塑料。但从降解塑料是一类新式塑料的视点考虑,应也可包含生体降解塑料,并无妨将将降解塑料从用处分类,分为环境(天然)降解塑料和生{HotTag}体(环境)降解塑料。后者已在医学上用于手术缝合线,人工骨骼等。 我国降解塑料的开发研讨根本与国际同步。可是,我国降解塑料的研讨开发始于农用地膜。我国是一个农业大国,地膜的消费量占国际第一位,为处理累积在农田的残留地膜对植物根系发育形成的损害而影响作物产值,以及残膜对农机机耕操作的阻碍问题,70年代即开端了光降解塑料地膜的研发,1990年前后,呈现了淀粉填充于通用塑料的生物降解塑料,一起,在光降解塑料的基础上,开发一起填充淀粉的兼具光降解和生物降解功用的地膜。现在各类降解地膜正在发展中,尚处于运用演示推行阶段。近年,跟着我国人民生活水平的进步,一次性塑料包装制品带来的环境污染问题日趋严重,为此,也正在活跃开发用于包装,首要是一次性包装的降解塑料制品,如垃圾袋,购物袋,餐盒等。 三、用处 降解塑料的用处首要有两个范畴:一是本来运用普通塑料的范畴。在这些范畴,运用或消费后的塑料制品难于搜集回对环境形成损害,如农用地膜和一次性塑料包装,二是以塑料替代其他材料的范畴。在这些范畴运用降解塑料可带来便利,如高尔夫球场用球钉,热带雨林造林用苗木固定材料。详细运用范畴如下: 1. 农林渔业,地膜,保水材料,育苗钵,苗床,绳网,农药和农肥缓释材料。 2. 包装业,购物袋,垃圾袋,堆肥袋,一次性餐盒,便利面碗,缓冲包装材料 3. 日用杂货,一次性餐具(刀,叉,筷子)玩具,一次性手套,一次性餐布。 4. 体育用品,高尔夫球场球钉和球座 5. 卫生用品,妇女卫生用品,婴儿尿布,医用褥垫,一次性胡刀。 6. 医药用材,纱带,夹子,棉签用小棒,手套,药物缓释材料,以及手术缝合线和骨折固定材料。.
分析9种废塑料分选技术特性
2019-02-26 11:04:26
别离特性:将经过破坏的废旧塑料从上方投入风筛别离设备,使空气从横向或逆向吹过,运用不同塑料和杂质对气流的阻力和自重构成的合力之差将不同种塑料分隔,也使砂石等杂质从塑料中别离出来。
留意事项:留意别离物的巨细和形状
适用范围:适合于密度差较大的塑料之间的别离
风筛别离设备种类:
1、立式:一般为锯齿形或相似圆筒形设备,空气从其底部吹入,材料则浮在筒体的中部被别离出来。不同形状和不同风速的设备可将材料按种类分隔,较轻者由顶部送出重者则从底部排出。
2、横式:为一矩形容器,分有数个料斗,空气从侧向水平吹入,废料从上方投入,重者落入近处料斗,轻者被气流吹向较远处丢盔弃甲入料斗,各自从底部排出。
3.涡流式:空气吹入呈辐射状的涡流,废料从旁边面送入,构成涡流后,轻者从上方带出,重者则深化底部排出。
运用延伸:词别离设备还能够将立式与涡流式组合起来运用,连同破坏、磁选、振荡筛等构成风筛别离的组合系统。
废旧塑料静电别离
别离特性:先将废旧塑料枯燥,破坏成10平方毫米,最好是6平方毫米以下的小块;参加1*10^-6级的调节剂和表面活性剂等,以进步其磨擦带电性;强力拌和,使之磨擦带电,不同塑料发生相反电荷。
适用范围:经磨擦所发生的电荷差异越大,其别离作用越好,功率越高。该办法最适用于只要两种塑料构成的混合物的别离。只要聚氯乙烯易于从多种混合物中别离出来,因为聚氯乙烯相关于其他塑料总是带负电荷。
别离设备特性:此设备底部有两块挡板,可将不带电荷塑料粒子从头回来设备,进行别离。
废旧塑料密度别离
这是运用不同塑料具有不同密度将它们分类别离的办法,有静置别离和旋液别离两种办法。
静置别离
别离特性:运用不同密度的塑料在特定密度液体中的沉浮特性,使之别离。
适用范围:适用于别离密度距离较大的种类,而对密度附近者的别离则难以获得高纯度的别离物。
常见别离液:水、饱满食盐水溶液、58.4%的酒精溶液、55.4%的酒精溶液和氯化钙水溶液等。
留意事项:当水作密度别离液时,因塑料的最初和表面活性不同,有些会带着气泡浮在水面上,影响别离作用。此刻,需求运用表面活性剂进行预处理,使之充沛滋润
旋液别离
别离特性:运用水力旋流器和浮沉法能有用地将密度大于和小于1g/cm3的塑料别离。其厚度最好大于3mm,密度差为0.5g/cm3左右。若运用平底别离器,可别离密度大于1g/cm3的各种塑料。多级别离的作用更佳。
水力旋流器的别离过程:品德将废旧塑料破坏,然后清洗并进行预处理,将料斗中的料吸入贮糟,废料在槽内均匀涣散,并用离心泵定量定速地送入水力旋流器。密度小的塑料从上部排出,搜集,经振荡筛脱水即可。别离用水可循环运用。
废旧塑料人工分拣
别离特性:废旧塑料的别离挑选,最简略的办法就是人工分拣,虽然费时吃力且功率很低,是最原始的办法,但现在依然广泛运用,尤其是在进料传送带上关于一些易于被发现和拣出来的杂质。分工拣法最适合于分拣废纸、卡片、玻璃容器等物品。
分拣过程:
1、除掉金属和非金属杂质肉眼能看到的各种杂质
2、关于废旧塑料先进行制品分类,可分为农用薄膜、本性包装膜、杂色包装膜、泡沫塑料、凉鞋、拖鞋、鞋底、边角废料、包装用泡沫块、饮料瓶、各种包装容器等。
3、再按树脂种类进行分类,分出聚乙烯、聚、聚氯乙烯、聚笨乙烯、尼龙、聚酯和聚酯等。一般选用外观性状辨认和焚烧辨别。
4、再将现已分类的废旧塑料按色彩和质量分拣,色彩可分为黑、红、棕、蓝、绿、黄色和无色等,除掉污染严峻、发黑、烧焦等残次废旧塑料制品。
废旧塑料熔融别离
别离特性:运用塑料的不同熔融温度来别离。其办法是将混合废塑料置于传送带上,经过较低一级塑料熔融温度上的加热室,这种塑料熔融并附着在传送带上,用机械搜集;未熔融的塑料持续运转,经过较高一级塑料熔融温度上的加热室,以相同办法别离出塑料。
如此持续,最终剩余末被熔融的塑料,在传送带终端搜集起来。
废旧塑料温差别离
别离特性:运用各种塑料不同的脆化温度,将混合料进行有挑选性地脆化破坏,完成塑料别离。
适用范围:此办法最适用于聚氯乙烯与聚乙烯混合物的别离,因聚氯乙烯的脆化温度为-41℃,而聚乙烯的脆化温度在-100℃以下。此外,还能够用于聚氯乙烯和PET瓶的别离。
运用举例:别离聚氯乙烯与聚乙烯混合料:先将稠浊料投入冷却器中,冷却至-50℃,然后送入破坏机中破坏,因聚氯乙烯脆化而被破坏,再进行挑选,使与未破坏的聚乙烯别离。
废旧PE、PP、PET分拣
别离特性:将其先放入水池中,因为PET的密度最大,其相对密度在1.30--1.38,则PET将会下沉。然后,开端向池中倒入酒精,中和水的密度,将密度调到0.91,看到水中的PE下沉时,则已调好。
别离原理:运用密度法来别离PP、PE、PET混合物。PP的密度在0.89--0.91,PE的密度在0.91---0.965,PET密度在1.30---1.38。
废旧金属与塑料别离
金属捕集器
将破坏的废弃物经管道运送,在传送过程中运用金属捕集器将直径为0.75---1.2mm的金属碎屑别离出来。
静电别离器
将稠浊料破坏,投入静电别离器,运用金属与塑料的不同带电特性,可别离出铜、铝等金属。此法适用与金属填充复合材料,电缆料和镀金属塑料的处理。
溶解别离
将涂有塑料涂层的金属制件浸入含,非离子型表面活性剂,白腊和水的悬浮液中,使塑料涂层溶解别离。
脆化别离
使金属与塑料的稠浊废料冷却至塑料的脆化温度,然后破坏,再用风筛别离法使金属与塑性别离.
电缆外皮的剥离
电线、电缆的外皮材料主要有聚氯乙烯,聚乙烯(包含交联聚乙烯)和合成橡胶及天然橡胶,除上述静电别离法外,还有干法和温法两种办法可使塑料,橡胶与铜、铝芯线有用别离。
(1)干法别离:用远红外设备使电缆线内部均匀加热,再用人工剥离外皮.
(2)湿法别离:将铝线浸渍在渗透剂(表面活性剂)溶液中,加热至70—90度后剥离外皮,然后,再用有机溶剂接连清洗数次,彻底除掉焦油即可。
废旧纸与塑料别离
纸与塑料的别离办法有热别离,湿别离和电动别离三种。
热分法别离特性:运用加热后改动塑料性完成纸塑别离的办法。分为热筒法和热气流法两种。
热筒法
别离设备由电加热镀铬料筒与内装的带刮刀的空心筒(转鼓)组成,刮刀与加热筒壁相接,二者逆向旋转,筒底部衔接一料槽。材料从投料参加,其间的塑料成分与热筒一旦触摸开端熔融,附着在筒壁上,用刮刀刮下,落入料槽中。
此法可将90%以上的塑料与纸分隔,已别离的塑料含纸量很小,可控制在1%以下。
热气流法
运用塑料薄膜遇热缩短,减小比面积的原理完成塑性薄膜与纸的别离。将薄膜与纸的混合物送至加热区,加热箱能够是一台农用谷物枯燥机,呈颗粒状,然后使其表面积减小,再将它与纸的混合物送入空气别离器,空气流将混合物中的纸带走,而热塑性塑料颗粒便落在别离器的底部。
此法简直能够把塑料与纸彻底分隔。
湿分法别离特性:将从干分法别离设备得到的轻质材料送入搅碎机,被搅碎的纸浆从分选板上的小孔中流出,留下的塑料则从一别离出口排出,然后送入脱水机脱水,再送入空气别离器中进行别离。
电动法别离特性:将纸与塑料的混合物由一台振荡喂料器送入别离机中,落入旋转的碾碎鼓,然后送到由电线电极与碾碎之间构成的电晕区,纸被吸向电极,而塑料依然贴在转鼓上,跟着鼓的滚动塑性落到它的底部搜集起来。
选用此法时湿度对别离成果有很大影响,混合物湿度为15%时,虽可使纸和塑料别离,但塑性仍会被很多的纸污染,当湿度进步至50%以上时,便可使塑性和纸彻底别离。
废有色金属的预处理-打包与压块
2019-01-24 11:10:25
废有色金属的预处理是指将有色金属废件和废料的状态变成能够进行有效的后续冶金加工的过程。这一过程包括:使各种废件和废料达到规定的外形尺寸和重量标准;将有色金属与黑色金属分离;去除非金属夹杂物、水分、油质等。对废有色金属进行精细和高质量的准备,使之适用于冶金工序,可以使有色金属损失减少到最低程度,使燃料、电力、熔剂的单位消耗降低,使冶金设备和运输工具得到有效的利用,并使劳动生产率及有色金属与合金产品的质量得到提高。
有色金属废件与废料的预处理包括下列主要工序:分选,切割,打包,压块,破碎,粉磨,磁选,干燥,除油等。特种再生原料(废蓄电池、废电动机、废电线、马口铁废料)的预处理,采用专门的生产线。全苏再生有色金属科学研究设计院研究出废有色金属预处理的一般工艺流程(图1),该流程从有色金属废件与废料进入车间起,至成品发往用户厂为止。图1打包和压块
打包的目的是把松散的轻薄的废件与废料压实并制成一定重量、尺寸和密度的打包块。密实的物料便于装炉熔炼,熔炼过程中氧化造成的金属损失也小,同时,原料的运输费用还可得到降低。需要进行打包加工的,是分解成块的大型废件、废散热器、切边、废棒材、废管材、废电缆、废定子绕组、碎屑、废压模、日用废品等。加工的打包块密度,取决于压力的大小以及所压制的物料的厚度。废铜打包需用2000~4500千牛顿压力,废铝打包则需用1400~2000千牛顿压力。
各种液压打包机(表4)按压力大小分为小功率(压力2500千牛顿)打包机(Б-132型、Б-133型、ПГ-150型)、中等功率(压力2500~5000千牛顿)打包机(Б-1334型、ПГ-400型、CPA-400型)和大功率(压力5000千牛顿以上)打包机(CPA-1000型、CPA-1250型)。
表1(前)苏联国产打包机的技术参数机型外形尺寸(米)最后压级压力(千牛顿)打包机生产能力(块/小时)
电动机功率(千瓦)
打包机重量(吨)
挤压室打包状Б-132型*1.5×0.7×0.60.3×0.4×0.6100025108Б-1330型1.7×0.9×0.30.3×0.3×0.51000758526П-150型1.8×0.7×0.60.3×0.3×0.61500202010Б-1334型1.7×1.4×1.20.4×0.4×0.525003513572CPA-400型3.0×2.6×0.80.6×0.6×1.229001220113ПГ-400型2.8×1.5×1.10.4×0.5×0.639002022087CPA-1000型**4.5×4.0×1.31.0×0.7×2.0620020250308CPA-1250**2.2×0.8×2.91.0×0.8×0.81180045430285
*Б-132型打包机虽然已经停止生产,但许多企业仍在使用。
**CPA型打包机是由捷克斯洛伐克生产供应的。
打包过程包含以下主要工序:废料的验收和准备,装入打包机,打包,将打包块推出挤压室,验收并运走成品打包块。
现用Б-132型打包机(图2)的作业来说明打包过程中各道工序之间的连贯性。借助液压缸将原料由料箱1送入挤压室2。挤压室则用由液压缸4传动的盖3盖住。此时露出挤压室边缘的废料尾端由固定在盖的侧面和前面的刀切掉。打包过程中采用纵向和横向挤压头两次挤压,挤压头固定在液压缸5、6的活塞杆上。压制完毕后,打开挡板并借助液压缸7将打包块推出挤压室。
各种液压打包机都是自动化或半自动化作业,能将废料打压成重量为50~4500千克的不同打包块。
图2 Б-132型打包机的打包流程
а-装料;б-关盖;ъ,г-打包;э-推出打包块
压块适合在对废有色金属屑进行冶金处理前备料时采用。压块的目的是便于存放和运输,加快溶炼过程并减少金属损失。在压块过程中,原料被压实至2000~2200千克/米3的密度。适合进行压块的是粒度小于100毫米的无夹杂干屑。[next]
(前)苏联国内许多企业在对废屑进行压块加工时广泛使用液压压块机(Б-654型)和脉冲式压块机(MИБ-275型)。
用Б-654型压块机(图3)生产压块的过程,包括6个自动实施的连续工序:Ⅰ-切截批量废屑并用风动捣锤捣实;Ⅱ-用挤压头夹住废屑并将其压入阴模,同时进行压块造形,并使系统中的压力达到13亨帕;Ⅲ-移开捣锤,夹入新批量废屑;Ⅳ-在主液压缸的作用下使压块成形,成形过程持续至压力达16亨帕为止;Ⅴ-由阴模取出成品压块并使带有捣锤的挤压筒复位;Ⅵ-退出挤压头,使压块落入出料槽。在整个循环作业过程中,振动器均匀地将废屑由料仓给入进料槽。
图3 Б-654型压块机
1-带有液压缸的横梁;2-移动挤压筒的液压缸;3-振动器;
4-带风动捣锤的挤压筒;5-充油阀;6-充油箱;7-压力阀;
8-快速液压缸;9-油箱;10-操纵台;11-空气分配器;
12-液压工作缸;13-电动机;14-泵;15-可逆阀
脉冲式压块机的挤压功能,是在天然气和空气的混合物燃爆过程中释放产生的。采用这种压块机加工铝屑,可制取直径275毫米、高65~75毫米、重10~12千克的压块。压块机的加工能力为1.2~1.5吨/小时。
塑料改性,改的是什么性?
2019-03-07 11:06:31
“塑料改性”、“改性塑料”等这些词常常被咱们挂在嘴边,那么,塑料改性是什么,改的是什么性呢?何谓塑料改性?
塑料改性是将通用树脂通过物理的、化学的、机械的办法,改善或增加其功用,在电、磁、光、热、耐老化、阻燃、机械功用等方面到达特殊环境条件下运用的功用。从质料树脂的出产到多种规格及种类的改性塑料母料,为了下降塑料制品的本钱,进步其功用性,都会存在塑料改性技能。
塑料改性技能办法有哪些?
提及塑料改性,很多人会想到填充、共混、纤维增强等,但很少人非常全面了解塑料改性技能办法。其实,塑料改性常用的办法有以下几种:
1、增加改性
(1)增加小分子无机物或有机物
在聚合物(树脂)中参与小分子无机物或有机物,通过物理或化学作用,以取得某种预期功用的一种改性办法。这种办法是最早的一种改性办法,它改性作用显着,工艺简略,本钱低,因此运用非常广泛。信任在高校做过结业课题的都触摸和了解这种办法。
这种改性办法依照改性意图分为下降本钱(增加各种价廉的无机、有机填料)、进步强度(增加各种增强纤维)、进步耐性(增加弹性体及超细填料等)、进步阻燃性(增加金属氧化物、金属氢氧化物、无机磷、有机卤化物、有机磷化物、有机硅及氮化物等)、进步寿数(增加各种抗氧剂、光稳定剂等)、改善加工性(增加增塑剂、热稳定剂、润滑剂及加工助剂等)、增加耐磨性(增加石墨、MoS2、SiO2等)、改善结晶结构(增加成核剂,详细有有机羧酸类、山梨醇类等)、改善抗静电及导电性(增加抗静电剂及导电剂)、改善可降解性(淀粉填充、降解增加剂等)、改善抗射线辐射功用等。
这种办法常用的增加剂有:无机增加剂(填充剂、增强剂、阻燃剂、着色剂及成核剂等)、有机增加剂(增塑剂、有机锡稳定剂、抗氧剂及有机阻燃剂、降解增加剂等)。
(2)增加高分子物质
这种办法也成为共混改性,其首要的办法是在一种树脂中掺入一种或多种其它树脂(包含塑料和橡胶),然后到达改动原有树脂功用。因为共混改性的复合系统中都为高分子物质,因此其相容性好于增加小分子的系统,改性一起对原有树脂的其它功用没有太大影响。咱们常见的聚合物合金就是此办法改性产品。共混改性是一种开发新式高分子材料最有用的办法,也是对现有塑料种类完成高功用化、精细化的首要途径。
2、形状及结构改性
这种办法首要是针对塑料自身的树脂形状及结构来改性。一般办法是改动塑料的晶型状况、交联、共聚、接枝等。
(1)形状操控改性
塑料的形状操控改性即操控塑料制品不同的集合形状,使之取得咱们预期的功用。这种办法是在非外力作用下通过加工成型工艺条件的调整,进行形状操控,一般称之为自我改性,其间以自增强最为常用。通过塑料形状操控可以改善塑料的许多功用,如力学、热学、光学等各个方面,有些方面的改性作用非常显着。例如通过成核技能操控结晶质量,用双向拉伸技能获取高度取向。
(2)交联改性
交联应该很熟悉,一般为线性结构交联为网状结构或立体结构。引发交联是需求外界条件的,一般为不同方式的动力(例如光、热、辐射等)。大分子链因为外界作用发作可反响自由基或官能团,然后在大分子链之间构成新的化学键,使线型结构聚合物构成不同程度网状结构聚合物。例如聚的交联改功用够进步其机械功用。
(3)共聚及接枝改性
这种办法首要是在原有的分子链上加上其他分子链段或功用基团。共聚是指两种或多种单体一起参与的聚合反响,可以扩展聚合物功用,是改善聚合物功用和用处的重要途径。例如聚乙烯与腈共聚改善聚乙烯性脆的缺点;聚氯乙烯与醋酸乙烯酯共聚改善聚氯乙烯的塑性。接枝有链转移接枝、化学接枝、辐射接枝,其改性在刚性体和弹性体方面的运用较多,例如乙烯-丁二烯接枝共聚物改善PS的冲击功用。
3、复合改性
塑料的复合改性即通过粘合剂或热熔等办法将两层或两层以上的膜、片等材料复合在一起而构成一种多层膜、片等材料的办法。塑料的复合改性实践上是塑料共混改性办法中层状共混的极点化,也可以看成是一种特殊的塑料共混改性。
4、表面改性
塑料表面改性是指通过物理或化学办法使塑料制品表面功用发作改动的一类改性办法。塑料表面改性与其它改性不同之处有二点:一是其改性仅局限于制品的表面,其内部功用不发作改动;二是其改性施行于塑料制品一次成型加工之后,归于二次加工改性。
塑料表面改性的意图首要可分为两大类:一类是直接运用的改性,另一类是直接运用的改性。
(1)直接运用的塑料表面改性直接运用改性是指可以直接取得运用的一些改性,详细有表面光泽度、表面硬度、表面耐磨性及冲突性、表面防老化、表面阻燃、表面导电及表面隔绝等。塑料表面这方面的改性近年来开发运用很快,如在塑料隔绝改性方面,表面隔绝改性占有很重要的位置。
(2)直接运用的塑料表面改性直接运用改性是指为直接运用打基础的一些改性,详细如为改善塑料的粘接性、印刷性及层化性等而进行的进步塑料表面张力的改性。例如,以塑料电镀为例,未经表面处理的塑料种类只要ABS的镀层牢度能到达要求;特别聚烯烃类塑料种类,镀层牢度非常低,有必要进行表面改性以进步与镀层的结合牢度,方可进行电镀处理。
改性改的是什么性?
塑料改性有其意图,每种需求意图所运用的改性办法均有不同。这儿介绍几种常遇到的改性需求及其运用的改性办法。
1、改动塑料的密度
(1)下降塑料密度
说下降密度或许你清楚,可是换个说法你就理解了:让塑料变轻。下降塑料的密度办法有发泡改性、增加轻质填料及共混轻质树脂三种。塑料制品的发泡成型是下降其密度的最有用办法。而增加轻质添料和共混轻质树脂两种改性办法,只能小起伏地下降密度,其降幅一般只要50%左右,最低相对密度只能到达0.5左右。塑料发泡制品的密度改动规模很广范,相对密度最低可到达10-3。
(2)进步塑料密度
进步塑料的密度是使原树脂相对密度升高的一种办法,首要为增加剧质填料和共混重质树脂。增加剧质填料进步塑料的密度办法首要的填料有金属粉、重质矿藏填料;共混重质树脂进步塑料的密度,此种办法进步起伏比较小,一般最高只能到达50%左右。首要适于一些轻质树脂如PE、PP、PS、EVA、PA1010及PPO等。常参与的重质树脂有:PTFE、FEP、PPS及POM等。
2、塑料的通明性改善
关于塑料的通明性,在之前的文章中有所介绍,这儿只简略介绍一下。改善塑料通明性的原理是运用晶体与通明性的联系。塑料的通明性巨细与其制品的结晶度巨细和结晶结构有关,通过操操控品的不同形状结构,可以改善其通明性。
衡量一种材料的通明性好坏,有许多功用目标都需求考虑。常用的目标有:透光率、雾度、折光指数、双折射及色散等。在上述目标中,透光率和雾度二个目标首要表征材料的透光性,而折光指数、双折射及色散三个目标首要用于表征材料的透光质量。一种好的通明性材料,要求上述功用目标优异且均衡。
常用的改动晶型办法有:
①操控结晶质量,例如晶型、球晶含量、晶体尺度、晶体规整性的操控;
②进步折射率,首要是通过参与不影响通明性的高折射率有机物或无机物来进步;
③下降双折射,可通过操控加工中的取向,即下降取向度而到达下降双折射的意图。
④增加改善塑料的通明性,是指在通明树脂中参与小分子物质,然后改善其通明性的办法。运用这种办法可进步透光率、折射率,下降双折射。
⑤增加成核剂,是增大通明树脂透光率最有用的一种办法。成核剂是一种可以促进结晶的小分子物质。它在树脂中可以起到晶核的作用,使原有的均相成核变成异相成核,增加结晶系统内晶核的数目,使微晶的数量增多,球晶数目削减,然后使晶体尺度变细,树脂的通明性进步。
⑥增加高折射率无机物
⑦增加能下降双折射的物质
⑧增加抗雾剂
3、塑料的硬度和柔性改善
(1)增加改善塑料的硬度是指在塑猜中参与硬质增加剂的一种改性办法。常用的硬度填加剂为刚性无机填料及纤维。
(2)塑料的表面硬度改善办法是指只改善塑料制品外表的硬度,而制品内部的硬度不变。这是一种低本钱的硬度改善办法。这种改性办法首要用于壳体、装修材料、光学材料及日用品等。这种改性办法首要包含涂层、镀层及表面处理三种办法。
(3)共混与复合改善塑料的硬度:①塑料共混改善办法即在低硬度树脂※※混高硬度树脂,以进步其全体硬度。常见的共混树脂有:PS、PMMA、ABS及MF等,需求改性的树脂首要为PE类、PA、PTFE及PP等。②塑料复合改善硬度的办法即在低硬度塑料制品表面上复合一层高硬度树脂。此办法首要适合于挤出制品,如板、片、膜及管材等。常用的复合树脂为PS、PMMA、ABS及MF等。
(4)增加增塑剂改善塑料的柔性:增塑剂的首要作用是改善树脂的加工性,即下降加工温度,改善加工活动性。但其参与到相关的树脂中,还可以赋予制品以柔性。适用于增塑剂进行改善柔性的树脂有:PVC、PVDC、CPE、SBS、PA、ABS、PVA及氯化聚醚等。
4、塑料的加工功用改善
塑料的加工进程是由塑料质料(树脂+增加剂)变成具有必定强度制品的进程。热塑性树脂和热固性树脂其加工进程中所发作的改动不同。改善塑料的加工功用首要会集在:进步树脂的热分化温度;下降树脂的熔融温度;改善树脂的加工活动性;改善树脂的熔体特性。常用改性办法是增加改性,增加增塑剂和润滑剂。增塑剂可进步聚合物塑性;润滑剂的作用是下降物料之间及物料和加工设备表面的磨擦力,从面下降熔体的活动阻力,下降熔体粘度,进步熔体的活动性,防止熔体与设备的粘附,进步制品表面的光洁度等。
5、塑料的增强
塑料的增强一般是增加补强填料和纤维。大部分惯例填料直接增加到树脂中,会引起塑料的拉伸强度下降。但有些通过表面独步一时的或直接增加的特殊填料不光不引起拉伸强度的下降,反而会在必定程度上进步拉伸强度,咱们称这类填料为补强填料。补强添补的增强改性远不及增强纤维,只可用于一些强度要求不太高的场合。塑料增加纤维增强办法是最常用且有用的增强办法。增强用纤维类材料是塑料用最首要的增强材料,其用量可占整个增强材料的90%以上。增强用纤维类材料包含纤维和晶须两大类,详细种类首要有:无机类(如玻璃纤维、石棉纤维、碳纤维、晶须、石英纤维、石墨纤维及陶瓷纤维等)、有机类(如PAN纤维、聚乙烯纤维、PA纤维、PC纤维、PVC纤维及聚酯纤维等)、金属类(如硼纤维及铝、钛、钙等金属晶须等)。
6、塑料的增韧
塑料的增韧一般是共混弹性体材料,常用弹性体增韧材料有:高抗冲击树脂,如CPE、MBS、ACR、SBS、ABS、EVA、改性石油树脂(MPR)等;高抗冲击橡胶,如乙丙橡胶(EPR)、三元乙丙橡胶(EPDM)、胶(NBR)、丁胶、天然胶、顺丁胶、氯丁胶、聚及丁二烯胶等。
7、塑料的热学功用和阻燃功用改善
影响塑料制品运用的热学功用首要为耐热温度和耐低温温度。耐热温度首要可用热变形温度、马丁耐热温度及维卡软化点表明;而耐低温温度一般可用脆化温度表明。在所有填猜中,除有机填料外,大部分无机矿藏填料都可显着进步塑料的耐热温度。常用的耐热填料有:碳酸钙、滑石粉、硅灰石、云母、煅烧陶土、铝矾土及石棉等。例如,云母的最高运用温度可达1000摄氏度,是最有用的耐热改性填料。别的,塑料的增强改动耐热性作用比填充还要好,这首要是因为大部分纤维的耐热温度非常高,熔点大都超越1500摄氏度。常用的耐热纤维首要有:石棉纤维、玻璃纤维、碳纤维、晶须、聚酰胺纤维及酸酯纤维等。
大多数塑料的阻燃性都不是非常好,塑料配方中需求增加阻燃剂。阻燃剂,它是一类可以阻挠塑料点燃或按捺火焰传达的助剂。此外,还需求天增加抑烟剂辅佐。
8、塑料本钱下降
下降塑料的本钱一直是供应商的寻求,所以会运用一些改性办法下降本钱。首要的办法有增加填料、共混廉价树脂等。当然,期望直销供应商可以在下降本钱一起不要忘了功用的需求。
塑料的改性无非就是以上这些内容,详细的实践改性进程是很杂乱的,一方面是本钱利益约束,另一方面是客户需求,需求多种改性办法一起完成。
滑石粉在塑料行业的应用
2019-03-08 11:19:22
在许多职业和范畴都要涉及到粉体,能够说粉体技能是支撑高新技能的根底技能之一。所谓粉体技能包含两个方面,一是粉体粒子的规划和制作技能,二是粉体的处理技能,即如何能够将粉体增加到其他的物质中,发挥它共同效果。超细目滑石粉母料增加到塑料里,可明显进步塑料制品的刚性和耐蠕变性、硬度和耐表面划伤性、耐热性和热变形温度,适当细度的滑石粉亦能进步塑料制品的冲击强度。并且增加后还具有光滑效果,能起活动促进效果,进步塑料的加工工艺性。
一、在聚树脂中的运用:
滑石粉常用于填充聚。滑石粉具有薄片构型的片状结构特征。因而粒度较细的滑石粉可用作聚的补强填充剂。在聚的改性系统中,加入超细滑石粉母料不光能够明显的进步聚制品的刚性、表面硬度、耐热蠕变性、电绝缘性、尺度稳定性,还能够进步聚的冲击强度。在聚中增加少数的滑石粉还能起到成核剂的效果,进步聚的结晶性,然后使聚各项机械功用进步,又因为进步结晶性,细化晶粒,亦能进步聚的透明性。填充20%和40%超细目滑石粉的聚复合材料,不论是在室温文高温下,都能够明显进步聚的刚性和高温下的耐蠕变功用。例如:增加40%的超细目滑石粉母料的聚抗曲折模量可从16100kg/cm2进步到42000kg/cm2,热变形温度从62℃(1.82Mpa力)进步到88℃或从121℃(0.45Mpa力)进步到147℃。用于电气元件,介电常数由1.9进步到2.4,耐电弧由立刻熔融延长到140秒。因而,在轿车工业中,聚增加滑石粉母粒的复合材料被用于电扇罩、加热器罩、导管、蓄电池防热板、流体泵件等;在飞机工业中,用于冰箱门衬垫、加热器及真空泵罩、洗刷机搅拌器;在电气工业中,用于注塑成型各种外表壳体和电气元件等。
二、在聚乙烯树脂中的运用:
滑石是天然硅酸镁,有四种粒型:纤维状、层状、针状和标准型(冻石型)。但只要层状在工业上得到运用。滑石的层状夹心状结构,每一层都有必定的抗水性和高度的化学慵懒,因而有杰出的耐化学腐蚀性和滑动性。用它填充聚乙烯可作为工程塑料,有杰出的耐化学腐蚀性和活动性,可与ABS、尼龙、聚碳酸脂竞赛。用它填充聚乙烯能够进步以下功用:进步韧度、挠曲模量和歪曲模量;进步挠曲强度;下降在常温文高温下下蠕变倾向;进步热变温度及尺度稳定性;改善变形和翘曲,一起亦有较低的热胀大系数;改善导热性;进步模塑件的表面硬度及光洁度;进步聚乙烯的机械强度。例如:用超细滑石粉(1250目、2500目)母料填充注塑级高密度聚乙烯复合材料,除上述功用有明显改善外,该种复合材料的拉伸强度增加,增加10%时增加到最大值,增加30%时仍能坚持原强度,冲击强度稍有增加。关于聚乙烯吹塑薄膜来说,填充超细滑石粉母料比其他填料好,易成型、工艺性好。并且,该种薄膜可使氧气透过率下降80%,特别合适包装含油食物,如花生米、蚕豆等,长期坚持不出油、不蜕变:该种薄膜可使水蒸气透过率下降70%,具有很好的防潮性,很合适作地下土工防潮布,也适用于包装如火腿、肉肠、乳酪等食物。
三、在ABS树脂中的运用:
用特种办法制作的超细滑石粉母料,增加到塑猜中具有很好的分散性、均匀性。
ABS树脂是无定形聚合物,具有聚乙烯那样优秀的成型加工性;它具有杰出的抗冲击强度,耐低温功用好,拉伸强度高耐蠕变功用好,接受7Mpa负荷而尺度不起改变,因而多用它注塑成型各种外表、电视机、收录机、手机等的壳体,当然在其他范畴如:纺织器材、电气零件、轿车部件、飞机部件等的运用也非常广泛。可是,人们并不满意ABS现有的运用功用,对ABS改性的研讨广泛的展开,宣布的有关资料也不算少。比方ABS与PVC共混制作的轿车仪板吸塑片、ABS与PVC共混制作的仿皮箱包蒙面皮,不光强度高、耐性大并且能够坚持表面斑纹的耐久性。这种共混材料加超细碳酸钙或超细滑石粉进行填充,能够明显的进步共混材料的缺口冲击强度和耐撕裂强度,比方:增加超细碳酸钙5-15%,缺口冲击强度可进步2-4倍。因为ABS是无定型聚合物具有包容较多填料的功用。增加超细滑石粉母料,既能明显地进步ABS原存的功用,又能下降成本。
四、在聚乙烯树脂中的运用:
未改性的通用级聚乙烯是无定形聚合物,它硬而脆,但它具有杰出的电功用、耐老化功用和高的尺度稳定性,缺陷是脆性高,对环境应力开裂灵敏。增加超细滑石粉母料能够进步冲击耐性,调理流变性,扰曲模量明显进步,抗张屈从强度也有进步。例如:增加40%超细滑石粉母料,扰曲模量从23800kg/cm2增加58800kg/cm2,抗张度从336kg/cm2进步到385kg/cm2。
五、在尼龙树脂中的运用
对尼龙(聚酰胺),在工业上特别注意运用这种塑料的耐性和耐磨性。尼龙一般是硬的,相似角质,具有杰出的耐磨性和高的尺度稳定性。这些功用都能够经过填充剂或增强剂加以进一步进步。PP66的硬度、劲度、耐磨性和热变形温度在尼龙里是最高的;PP6以其较高的耐性着称;PP610吸水性较低,然后尺度稳定性也较高;PP11冲击强度在尼龙里最高。在各种填猜中,层状结构的滑石粉能进步尼龙原有的好功用,改善耐磨性最为重要。与金属比较未填充改性尼龙弹性模量低,拉伸和蠕变强度低,力学功用与温度有明显的依靠联系,分子上含有吸水基因胺基,吸水率高,制品在运用时易吸水胀大变形,加工成型时冷却快结晶不完全,在运用时还在结晶,这就导致制品变形,乃至开裂。尼龙的上述缺陷,增加超细滑石粉母料能够有很大的改善,滑石粉有成核剂的效果,增加后能够进步尼龙的结晶速率,增大结晶度;因而特别能够进步尼龙的韧度、机械强度、硬度、热稳定性、尺度稳定性,改善制品表面质量和变形行为,关于吸潮性、电功用和化学功用也有好的影响。例如:用2500目滑石粉母料填充PP6,功用如下表:机械功用未填充PP6填充35%滑石粉母料拉伸强度(Kg/Cm2)690-790900拉伸伸长(%)1004.3扰曲强度(Kg/Cm2)10871470奇曲强度(Kg/Cm2)2.6×10460000热变形强度0.48mpa(℃)185-1902121.86mpa(℃)68-85183
六、在聚氯乙烯树脂中的运用:
用普通粉体填充聚氯乙烯现已非常普遍地在运用,如制作硬聚氯乙烯管材,填充量到达40%,可是聚氯乙烯的抗张强度和冲击强度都要下降,比方文献介绍:在100份聚氯乙烯中增加粉体,增加到7.3体积份数时,抗张强度从252kg/cm2下降到215kg/cm2;
增加到13.5体积份数时抗张强度数从252kg/cm2下降204kg/cm2;增加到35体积份数时,抗张强度下降到150kg/cm2;可是,假如将增加的粉体颗粒变小(如5微米,2500目),增加到40-45%体积份数时,能够发现材料的屈从强度乃至高于本来的断裂强度,均匀颗粒巨细为5微米(2500目)的薄片型滑石粉,乃至在高含量时,对聚氯乙烯系统也能显现增强效果。关于冲击强度,增加超细滑石粉,无缺口冲击强度在15%分量份内基本上不下降,缺口冲击强度有所下降,关于扰曲模量,能够明显增加。可是,超细粉体关于增加增耐性剂的聚氯乙烯系统,如PVC/CPE、PVC/ABS系统,则具有非常明显的补强效果。例如PVC/ABS(=100/8)系统,增加超细碳酸钙,添5份时,材料的缺口冲击强度从10kg/cm2增加到25kg/cm2,拉伸强度从29kg/cm2到28kg/cm2,增加10份时,缺口冲击强度从10kg/cm2增加到33kg/cm2,拉伸强度仍坚持在28kg/cm2水平。
七、在其他树脂中的运用:
1、在含氟聚合物中如聚四氟乙烯,增加填充剂或增强剂能够改善蠕变强度、耐磨性、韧度、导热性、紧缩强度、硬度、蠕变倾向和在高温下的热变形性。
2、在聚甲醛中增加填充剂,能够使其自身韧度进一步进步。
3、在聚碳酸酯中增加超细目滑石粉母料,能够进步韧度。
4、在聚硫醚中增加超细目滑石粉母料,能够获得较好的加工性,较低的缩短,脱模尺度准确和进步表面光泽。
隔热型材用塑料隔热条的发展
2019-01-14 14:52:50
隔热(隔热断桥)铝合金门窗是近几年从国外引进到我国的新产品,它是由隔热铝合金型材加工制成。而隔热铝合金型材又分为两大类:一类是穿条式,一类是浇铸式。目前市场上的隔热铝门窗超过80%是采用穿条式隔热铝合金型材,因此,这一类隔热铝合金门窗是市场上的主导产品。 穿条式隔热铝合金型材是把传统的一体性铝型材一分为二,然后用两只低热导性能的隔热条,通过机械复合的手段,再将分开的铝型材连接起来,通过这种方式来解决铝门门窗型材热传导耗能的问题。这种隔热铝门窗在欧洲已有30多年的使用历史,特别是在铝门窗专用隔热条的选材、结构,以及受力、连接、密封等质量控制上积累了成熟的经验,制定了一整套技术标准。参照欧洲的相关标准,我国制定颁布了隔热铝型材国家技术标准。然而,目前在我国隔热铝门窗的生产、使用等诸多环节中,仍存在着许多不尽如人意的地方。在市场反馈的各种信息中,劣质铝门窗产品尤以型材隔热条的质量问题较为突出,这不仅造成市场混乱、经常引起纠纷,还使工程质量得不到保证,损害消费者利益。 劣质隔热铝门窗手法之一“偷梁换柱”。 用低成本的通用塑料――聚氯乙烯(PVC)隔热条(以下简称PVC隔热条)来替代玻璃纤维增强聚酰胺尼龙(PA66)隔热条(以下简称尼龙66隔热条)。由于PVC的线膨胀系数(8.3*10-5K-1)与铝合金的线膨胀系数(2.35*10-5K-1))相差甚远,而且其强度低(仅30N/mm2左右)、耐热性差(80℃)、抗老化性能差等许多缺陷,导致制成的隔热门窗在实际安装使用,会由于热胀冷缩的原因会造成PVC隔热条在铝型材内出现松动,轻则导致窗体松动、变形,破坏门窗的气密性和水密性,重则造成窗体整体松散、脱离等。特别是我国“三北”地区,冬季室内外温差大,上述现象更易发生。由于PVC隔热条的市场销售价仅是尼龙66隔热条价格的1/3,显著的价格差异造成许多隔热铝门窗生产企业无视PVC隔热条的性能及质量缺陷,将劣质产品投放市场。 劣质隔热铝门窗手法之二“瞒天过海”。有的隔热铝门窗生产企业用采用高品质尼龙66隔热条的隔热样窗进行投标。中标后,在实际施工中,却使用PVC隔热条或劣质尼龙隔热条,或者部分使用劣质材料。采用“瞒天过海”具有很强的隐蔽性。因为,制成成品窗户就不容易进行鉴别了。 劣质隔热铝门窗手法之三“浑水摸鱼”。一些门窗企业在掌握了PVC隔热条、劣质尼龙隔热条及高品质尼龙66隔热条这三者之间较大的性能、价格差别后,采取了相对保险的折中方案:窗框铝型材采用低质价廉的PVC或劣质尼龙隔热条,窗扇铝型材采用高品质的尼龙66隔热条。但窗体的气密性及水密性是以窗户整体成形稳定为保证的,所以这种做法存在着质量隐患。
ABS塑料电镀中出现脱皮问题及解决方法
2019-03-13 10:03:59
aabb1984(ID):自己买了收回塑料ABS粉碎料.造粒打做产品电镀.可有些脱皮.是什么原因.我知道一个问题就是料不是很纯.ABS有%90把.可这问题站时无法处理.能够增加什么东西处理的吗? cj965140 :90%的ABS加10%的HIPS,不会有问题.5%的PP.PE应该也不会有问题.但如果有1%的PPO,,就会脱层.这是我的一点经历.不知道对不对. polyrain:有10%的HIPS肯定会分层 胜在中秋:加3%的接枝ABS和0.5%EBS,还加2%的SBS造粒. 四维沈阳 :参加接枝ABS 削减弹性体的用量,例如K胶等加多了影响电镀..