高分子材料溷合与制备.ppt
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1、第三章 高分子材料混合与制备,高分子材料是以高分子化合物为主体,加上其它添加剂组成的多相复合体系。对绝大部分高分子材料而言,都不是单独使用高分子化合物。加入其它物料的目的:1、改善高分子材料制品的使用性能 2、改善成型工艺性能 3、降低成本,高分子材料成型加工前的准备工艺,由于高分子材料由多种组分组成,因此在成型前必须要将各种组分相互混合,制成合适形态的物料再进行成型加工,这一过程就称为混合,又称为配料,实际上是成型加工前的准备工艺。,第一节 混合与分散理论,一、混合机理,混合的定义:混合是一种操作,是一个过程,是一种趋向于减少混合物非均匀性的操作,是在整个系统的全部体积内各组分在其基本单元没
2、有发生本质变化的情况下的细化和分布过程。,混合机理,1、扩散 组分的非均匀性减少 通过各组分的物理运动 组分的细化 分子扩散 混合的基本运动形式 体积扩散(Brodkey混合理论)涡流扩散,分子扩散,由浓度梯度驱使自发地发生的一种过程,各组分的微粒由浓度较大的区域迁移到浓度较小的区域,从而达到各处组分的均化。不同物态的物料,其分子扩散的程度不同。聚合物的混合是高粘度熔体间的混合,不是靠分子扩散实现。但低分子组分在聚合物熔体中的混合,可通过分子扩散实现。,混合物料的状态与分子扩散程度的关系,混合物料的状态 分子扩散的程度气体与气体间的混合 较快地、自发地进行低粘度液体与低粘度液体间的混合 也能较
3、显著地进行 低粘度液体与固体间的混合高粘度液体与高粘度液体间的混合 不显著,较困难进行 高粘度液体与固体间的混合 固体与固体间的混合 极慢,很难进行,涡流扩散(紊流扩散),紊流扩散的必要前提是体系粘度很低,或物料运动的速度很高,达到紊流的程度。由于高分子熔体或浓溶液粘度很高,要达到紊流,必须有很高的流速。聚合物熔体的流速很高时,剪切速率一定也很高,会造成聚合物降解,成型加工中不允许。因此,聚合物加工中通常很少发生涡流扩散。,体积扩散(对流扩散),流体质点、液滴或固体粒子由系统的一个空间位置向另一个空间位置的运动,两种或多种组分在相互占有的空间内发生运动,以期达到各组分的均匀分布。在聚合物加工中
4、,体积扩散占支配地位。体积对流混合(可发生在固体物料间,或液体物料间)体积扩散 层流对流混合(主要发生在液体物料间),混合机理,2、混合过程要素,混合的目的:使原来两种或两种以上各自均匀分散的物料从一种物料按照可接受的概率分布到另一种物料中去,以便得到组成均匀的混合物。,混合的问题,在没有分子扩散和分子运动的情况下,为了达到物料所需的良好的分散,混合问题就变成一种物料发生形变和重新分布的问题,同时,还要防止分散颗粒的凝聚趋势。这样,混合就需要有外加的作用力(主要是剪切力),这种外加作用力主要起两个作用:(1)使物料发生形变和重新分布;(2)克服颗粒的凝聚。,粘性流体的混合要素 混合操作 混炼三
5、要素,剪切分流位置交换,搅拌混合混炼,压缩剪切分配置换,混炼三要素,三者的关系:“分布”由“置换(D)”来完成;“剪切(S)”为进行“置换(D)”起辅助作用;“压缩(P)”则是提高物料的密度,为提高“剪切(S)”速率起辅助作用。,二、混合的分类,1、按混合形式分类 混合 基本的过程 分散 非分散混合(简单混合)混合 分散混合,混合 指将两种或两种以上组分相互分布在各自 所占的空间中,即两种或多种组分所占空 间的最初分布情况发生变化。分散 指混合中一种或多种组分的物理特性发生 一些内部变化的过程,如颗粒尺寸变小,或溶于其他组分中等。,(1)非分散混合,在混合中仅增加粒子在混合物中分布均匀性而不减
6、小粒子初始尺寸的过程,称为非分散混合或简单混合。主要通过对流实现。固固;分布性混合。主要发生在 固液;液液。非分散混合 层状混合。主要发生在液液。,(2)分散混合,在混合过程中发生粒子尺寸减小到极限值,同时增加相界面和提高混合物组分均匀性的混合过程。分散混合的目的:是把少组分的固体颗粒和液滴分散开来,成为最终粒子或允许的更小颗粒或液滴,并均匀地分布到多组分中。,a非分散混合 b分散混合,2、按物料状态分类,(1)固体与固体混合 主要是固体聚合物(粉状、粒状或片状)与其他固体组分(如粉状添加剂)的混合。这种混合一般在正式成型前进行,属无规分布性混合。,(2)液体与液体混合,有两种情况:低粘度体系
7、和高粘度体系。低粘度体系:参与混合的液体是低粘度的单体、中间 体或非聚合物添加剂,通常发生在单体或预聚体成型 中,以及液体添加剂的预混合。高粘度体系:参与混合的是高粘度的聚合物熔体,如 两种或多种聚合物的并用(共混)体系、聚合物与液 体添加剂的熔融态混合等。,(3)固体与液体混合,有两种形式:液态添加剂与固态聚合物的掺混,主要发生在准备工艺阶 段,此时固态聚合物不会在混合中熔融。固态添加剂混到熔融态聚合物中,而固态添加剂不会在混 合中熔融(其熔点高于熔融混合温度),如填充剂和补强 剂在聚合物中的混合就属这种情况。聚合物加工中的主要混合形式:液液混合(共混)、液固混合(填充),三、混合状态的判定
8、,1、混合状态的直接判定 直接对聚合物取样、观察、分析和判定。,NBR/PVC(70/30),混合状态的直接判定,液体物料:分析混合物不同部分的组成。若不同部分的组成与整个物料的平均组成一致,或相差很小,说明混合效果好;反之,则差。固体物料:要从物料的分散程度和混合物的均匀程度两方面考察。,混合物的均匀性及组份粒子尺寸是两个有着本质不同的衡量混合效果的指标。,(a)、(b)粗分散的(c)、(d)细分散的(a)、(c)混合不好(b)、(d)混合较好,(1)均匀程度,指混合物中任何部位物料中,某一混入物所占的比率与理论或总体比率的差别。应从不同部位取样分析,计算统计平均结果。平均结果越接近理论或总
9、体比率,混合的均匀程度越好。生产实际中,由于混合、捏和和剪切的操作时间均很短,给分析测定带来一定困难,较多的是凭实际操作经验和目测。,(2)分散程度,指混合物中各物料彼此分散的程度。即:混合体系中各混入组分粒子在混合后的破碎程度。测定方法:一般采用测相邻同种物料之间的距离(r)。,分散程度越好 各物料的分散粒子越小 分散粒子的体积(V)越小 分散粒子的表面积(S)越大 而分散粒子的体积与表面积有如下关系:3V r=S 因此,r 越小,分散程度越好。,2、混合状态的间接判定,检测制品或试样的物理性能、力学性能和化学性能等,间接地判断多组分体系的混合状态,这些性能往往与混合物的混合状态密切相关。T
10、g 表征并用(共混)聚合物混合状态很好的指标。力学性能 填充聚合物材料混合状态的间接表征因素。,第二节 混合设备,一、混合设备的分类 间歇式 分布式操作方式 混合过程特征 连续式 分散式,1、间歇式和连续式,间歇式混合设备:混合过程是不连续的。混合过程三个主要步骤:投料、混炼、卸料,周而复始。典型设备:捏合机、开炼机、密炼机等。连续式混合设备:混合过程是连续的。典型设备:如单、双螺杆挤出机、FCM连续混炼机等。,2、分布式和分散式,分布混合设备:具有使混合物中组分扩散、位置更换、形 成各组分在混合物中浓度趋于均匀的能力,即具有分布混合的能力。分布混合作用:通过对物料的搅动、翻转、推拉作用使物
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