根據經典(diǎn)均相成(chéng)核(hé)理論,單位體積40熔體中氣(qì)體分子含量越高,單位時間、單位體積內的氣泡成核數就越多,即CO2含量越高氣泡成核率越(yuè)高,epp保溫箱泡孔密度越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(shí)壓力降隨CO2含量的變化。可以看出,各個流量在CO2含量增加時壓力降(jiàng)有總體下降的趨勢,口模中的壓力在低CO2含量(0~2%,體積分數)區比高CO2含量(liàng)(2%~5%,體積分數)區(qū)下降得更快;另外,在同一CO2含量時,壓力降隨著流量的增大而(ér)增大。是各流量時(shí)壓力降速率(lǜ)隨CO2含量的變化。
當流量較低時,口模中的壓(yā)力降速率隨CO2含量的升高變化不大;而在流量較高時,口模中的(de)壓力降(jiàng)率隨CO2含(hán)量的升高(gāo)明顯(xiǎn)降低。
由此可(kě)知,在相同CO2含量和溫度時,壓力降和壓力降(jiàng)速(sù)率隨著流量的增大而增大。在同一CO2含量時,壓力降或壓力降(jiàng)速率越大,意味著氣泡成核率越高,即泡孔數(shù)越多,但由於氣泡(pào)成核開(kāi)始的位置越早,氣泡長大時(shí)間(jiān)也就越長,即泡孔尺寸越大。
擠出壓力對氣泡的影響。圖(tú)2-16是LDPE泡沫塑料中泡孔直(zhí)徑隨口模壓力的變化曲線(xiàn)。泡孔密度隨(suí)口模壓力的變化曲線。泡孔的直徑隨擠出壓力的增加而減小,泡孔密度p。epp保溫箱隨壓力的增加而增加。
壓(yā)力降速率對氣泡的影響。氣泡成核是由於體係(xì)的熱力學不穩(wěn)定性引起的,而熱力學不穩定性的程度取決於壓力降速(sù)率,因(yīn)此壓力降(jiàng)速率越大,成核速率及成核密度相應增大