根據經典均相成核理論(lùn),單位體積40熔體中氣體分子含量越高,單位(wèi)時間、單位體積內(nèi)的氣泡成核數就越多,即CO2含量越高氣泡成核率越高,epp保(bǎo)溫箱泡(pào)孔密度越21大。CO2含量越高氣泡長大的時間越長(zhǎng),泡孔尺寸就越大。
流量對氣泡成核的影響。是流量變化(huà)時壓力降隨CO2含量的變(biàn)化。可以看出,各個流量在(zài)CO2含量增加時壓力降有總體下降(jiàng)的趨勢,口(kǒu)模中的壓(yā)力在低(dī)CO2含量(0~2%,體積分數)區比(bǐ)高CO2含量(2%~5%,體積分數)區下降得更快;另外,在(zài)同一CO2含量時,壓力降隨著流量的增大而增大。是各流量(liàng)時壓(yā)力降(jiàng)速率隨CO2含量(liàng)的變化。
當流量較低(dī)時,口模中(zhōng)的壓力降速率隨CO2含量的升高變化不大;而在流量(liàng)較高時,口模(mó)中的壓力降率隨(suí)CO2含量的升高明顯降低。
由此可知,在(zài)相同CO2含量和溫度時,壓力降和壓力降速率隨著流量的增大而增大。在同一CO2含量時(shí),壓力(lì)降(jiàng)或壓力降速率越(yuè)大,意味著氣泡成核(hé)率越高,即泡孔數越多,但由於氣泡成核開始的位置越早,氣泡長大時間也就越長,即(jí)泡孔尺寸越大。
擠出壓力對氣泡的影響。圖(tú)2-16是LDPE泡(pào)沫塑料中泡孔直徑隨口模壓力的變化曲線。泡孔(kǒng)密度隨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(xiǎo),泡孔密(mì)度p。epp保溫箱隨壓(yā)力的增加而(ér)增加。
壓(yā)力降速(sù)率對氣泡的影響。氣泡成核是由於體係的熱力學不穩定性引起的,而熱(rè)力學不穩定(dìng)性的程度(dù)取決於壓力降速率,因此壓力降速率越(yuè)大,成核速率及成核密度相應增大