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相似文献
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1.
用Einstein-Debye粘度的流团扩散理论和流团振动的量子理论给出了熔体粘度的微观公式,并用熔体的结构模型和流团的扩散模型分析了熔体粘度的微观本质是分子间相互作用.发现熔体中存在多个亚稳相相区,指出了表征熔体亚稳相特征的有宏观相参数η0,ε和微观相参数df.  相似文献   

2.
用Einstein-Debye粘度的流团扩散理论和流团振动的量子理论给出了熔体粘度的微观公式,并用熔体的结构模型和流团的扩散模型分析了熔体粘度的微观本质是分子间相互作用.发现熔体中存在多个亚稳相相区,指出了表征熔体亚稳相特征的有宏观相参数η0,ε和微观相参数df。  相似文献   

3.
硼硅酸盐玻璃具有良好的热稳定性、电绝缘性、化学稳定性、机械性能和光学性能等。采用熔融冷却法制备了不同Na2O含量的高硼硅酸盐玻璃,利用高温旋转粘度计和高温显微镜对玻璃的熔体性质进行表征。利用AM方程拟合玻璃转变温度至熔化温度的粘度-温度曲线,考查R(R=Na2O/B2O3)对硼硅酸盐玻璃料性等熔体性能的影响,结果表明:R的增大,显著地降低了硼硅酸盐玻璃的高温粘度与对应的熔制温度,R由0.38增大到0.50时,对应的熔体熔制温度由1 841.99℃降至1 783.81℃。比较了VFT、AG方程、AM方程、Mauro方程在拟合玻璃转变温度至熔制温度的粘度-温度曲线的适用性,AM方程拟合误差最小。运用AM方程,得出了硼硅酸盐的料性变化规律。R的增大缩短了硼硅酸盐玻璃的料性,有利于快速成形。  相似文献   

4.
为了测定熔体的流变特性,将普通的旋转粘度仪改造成转速可变的.用其测定了不同粘度的标准油,给出了仪器的重现性误差和试验总误差,试验总误差为测量牛顿流体时所容许的最大偏差.通过分析试验数据,确定试验中容许忽略屈服应力对粘性因子影响的最大误差值.进而,给出了判定熔体是否为非牛顿流体和确定非牛顿流体中是否有屈服应力的方法,其结果为深入研究熔体流变特性奠定了必要的基础.  相似文献   

5.
本文分析高粘度聚酯和普通粘度聚酯加工特性,以普通聚酯加工用螺杆挤出机作基型,用特性对比的方法,讨论选择和设计高粘度聚酯纺丝用螺杆挤出机的要点。高粘度与普通粘度聚酯加工中最突出的特征是熔体粘度影响一系列加工因素。熔体粘度与各加工因素关系的实验结果和理论分析表明,熔体粘度对螺杆挤出机性能参数(产量、挤出质量和功率消耗)、工作参数(螺杆速度、挤出压力和挤出温度)和纺丝螺杆几何参数等存在不同程度的影响。按照本文所提出的建议,结合实际经验,有可能选择和设计出适用于高粘度聚酯纺丝加工的螺杆挤出机。  相似文献   

6.
应用金属熔体共存理论,建立了Mn-Al系金属熔体作用浓度计算模型,模型计算结果与他人的试验结果吻合较好。根据模型分析结果,认为在Mn-Al系的高温熔体中,只存在AlMn和Al_4Mn两种化合物。  相似文献   

7.
以石英砂、长石、磷灰石等原料制备了含磷的无氟硅酸盐乳浊玻璃,利用Cp、XRD和粘度等测试手段研究了熔体的流变性能。结果表明:P2O5含量增加,玻璃转变温度和假想温度变化不大,而熔体粘滞流动活化能增大,而且当P2O5含量为3mol%时,熔体会在1 522 K发生析晶。保持NBO/T值不变,MgO逐渐取代部分CaO有助于增强乳浊程度并降低熔体析晶温度,同时熔体脆性指数减小而高温粘滞流动活化能增大。这些研究成果对无氟硅酸盐乳浊玻璃的实际生产有很好的指导意义。  相似文献   

8.
实验研究了玄武岩及其加入不同配料后共3种试样熔体的粘度,得到了3种试样的粘度-温度曲线,并对它们进行了分析比较,实验结果表明,不同配料玄武岩熔体的粘度均随温度而变化,化学组成的变化对熔体粘度也产生较大的影响。本文研究结果对玄武岩纤维制备工艺参数的选择和调节及玄武岩熔化,成型过程中传热和流动过程的数值模拟具有重要的意义。  相似文献   

9.
添加剂存在下马来酸酐接枝聚乙烯共聚物合成   总被引:4,自引:0,他引:4  
在自由基引发剂的存在下合成了马来酸酐接枝聚乙烯聚合物,研究了添加剂种类,用量对接枝反应的影响,测定了接枝物的接枝率及熔体的熔融指数。结果表明;合成过程中少量己内酰胺的加入,在不同显降低接枝物接枝率的情况下可以明显改善接 物的熔体粘度,提高了接枝物的流动性能。  相似文献   

10.
本文采用高温粘度计、高温显微镜和扫描电镜研究了B_2O_3、A1_2O_3和R_2O组分对CaO-SiO_2-P_2O_5系统生物微晶玻璃的熔制过程、熔融特性、相变和显微结构的影响。结果发现:该系统玻璃在高温范围有相变(分相或析晶)发生,玻璃熔体有特殊的粘度温度曲线,适当添加某些组分,可以改善熔制特性、控制相交范围和微观结构。  相似文献   

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