当聚乙烯材料被加热到过高的温度或加热时间过长时,抗1氧化剂并不能防止材料的氧化。 聚乙烯经受辐射时会发生交联、断链及形成不饱和基团等反应,但主要的反应是交联。在惰性气体中辐照聚乙烯时,会产生氢气的溢出而失重;在空气中辐照聚乙烯,则由于氧气的加入而使其增重。聚乙烯的滚塑上艺过程有一个特殊的现象:在粉末熔融过程中,粉末颗粒之间滞留的空气形成了气泡,随着加热过程的持续、这些气泡又消失了。
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当聚乙烯材料被加热到过高的温度或加热时间过长时,抗1氧化剂并不能防止材料的氧化。 聚乙烯经受辐射时会发生交联、断链及形成不饱和基团等反应,但主要的反应是交联。在惰性气体中辐照聚乙烯时,会产生氢气的溢出而失重;在空气中辐照聚乙烯,则由于氧气的加入而使其增重。聚乙烯的滚塑上艺过程有一个特殊的现象:在粉末熔融过程中,粉末颗粒之间滞留的空气形成了气泡,随着加热过程的持续、这些气泡又消失了。
随着水分蒸发,排气孔表面会形成润滑膜。与模具腔内的润滑膜不同,排气孔表面形成的润滑膜在铸件脱离模具时无法清除,随着时间推移,会阻碍逃逸气体的流动路径。近期重点开展该领域研究工作,我们的压铸脱模剂能够将一般压铸脱模剂的过量喷涂水平降至,从而进一步提高铸件质量。产生缩孔的原因是多数铸造金属的液态密度略固态密度。
产生缩孔的原因是多数铸造金属的液态密度略固态密度。这意味着金属在固化过程中体积会减小。只要液态金属能够在固化之前进入铸件,将能够减少缩孔现象。
不幸的是,由于铸件有许多不同横截面,模具过热点的出现不可避免。这部分铸件在其他部分固化之后仍保持液态,因此固化时会形成缩孔。解决缩孔问题的方法是改进模腔、强化压力和金属温度的设计。压铸脱模剂通过改进冷却性能控制过热区的产生,从而帮助解决上述问题。
腔内结垢/积碳
模腔内的深色杂质被称作碳或腔内结垢。这与焊合存在很大区别,因为这些杂质并非黏在金属上,而是无需化学溶解合金即可清除的附于表面的薄膜层。压铸脱模剂喷涂在模具表面时,水分蒸发之后仅留下压铸脱模剂的一层薄膜,可帮助脱模并避免产生焊合。这层薄膜通常在铸件脱离时去除。
某些情况下,尤其是当模具温度额定温度时,这层润滑膜无法清除,因此会在模具腔内产生结垢。
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