拉伸/伸长粘度的测量,也称为熔体强度,是流变重要性在任何塑性拉伸过程。
例如:
聚合物的性能
这是因为塑料不断扩大或在这些过程中的拉伸。两种聚合物可具有相同的剪切流动行为,但是它们可以表现出对它们的支化,分子结构等,这取决于不同的拉伸流动行为
该聚合物的入口处在模具熔融沿流伸展毛细管流变仪,因为针对该筒体的模具的直径是非常小的。聚合物的流动熔体从下面的图像中示出的毛细管流变仪,以孔口模具的桶。
在模入口过渡过程中聚合物熔体面延伸变形。具有较大入射角或更小直径的毛细喷丝孔增加拉伸变形的大小。
Dynisco.®毛细管流变仪
使用Cogswell`s方程[1,2]Dynisco®毛细管流变仪(LCR)在宽范围的延伸速率下计算聚合物材料的延伸粘度(特别是与塑料处理线中的速率相对应的速率)。欧洲杯足球竞彩
当用于此任务,所述流变仪需要在入口压降,这是聚合物材料的弹性性质的结果的量的信息。欧洲杯足球竞彩
入口压力下降和拉伸特性可以通过开展关于利用具有相同直径的两个不同管芯的流变仪,但是两个不同长度的剪切扫描测试来测量。
通过计算在顶部的图中,材料的拉伸粘度水平可以被分析,再加上如果增加或拉伸速率降低。
参考
- F. N.科格斯韦尔,跨。SOC。Rheol 16:383(1972)。
- F. N.科格斯韦尔,POLYM。eng。SCI。1:46(1972)。
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