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EPP泡沫包裝成核的時間
實際上由于成核的時間非常短,EPP泡沫包裝在非均相成核的同時,由于熔體的粘彈阻力的好處,氣體分子的分散才氣有限,形成部分過飽和,繼而發(fā)生均相成核,因此在非均相系統(tǒng)中總是兩種成核歷程先后發(fā)生,即混合方式成核。
值得留意的是兩種成核歷程的發(fā)生并不料味著成核速率的進步,因為先行發(fā)生的非均相成核一方面花消了片面氣體,使系統(tǒng)的過飽和度降落而使后繼的均相成核的動力變小,影響背面的均相成核的速率;另一方面,由于界面力的好處,小氣泡的內(nèi)壓比大氣泡的大,先行形成的氣泡有兼并背面氣泡的趨向,后果是泡孔的密度降落,泡孔大小不勻稱。
經(jīng)典成核理論固然思量到了聚合物大分子鏈的互相好處惹起的系統(tǒng)勢能的變更以及氣體過飽和惹起的解放能的變更,卻沒有思量到聚合物本身性質(zhì)對氣泡成核的影響,無法預測臨界氣泡核的大小,因此對微孔塑料成核歷程當中的許多征象無法解釋,存在非常大的范圍性。
微孔成核的動力是均相聚合物一氣體系統(tǒng)的氣體過飽和度。由于EPP泡沫包裝微孔布局需比古代發(fā)泡高3個數(shù)量級)根據(jù)經(jīng)典成核理論,成核率和溶解于聚合物中的氣體量成正比,因此微孔成核裝在試驗室頂用得至多的一種成核裝置,具有布局簡單和流量受到限制。
EPP泡沫包裝成核階段要緊決定微孔塑猜中泡孔的密度和分快定泡孔的大小、樣式、開閉和漫衍狀態(tài)。
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