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短玻纤增强聚丙烯的玻纤含量对液态二氧化碳驱动浮芯辅助注塑管件的影响
1
作者
彭杰
匡唐清
+3 位作者
柳和生
杨帆
梁健康
金廷翁
《高分子材料科学与工程》
北大核心
2025年第7期109-116,共8页
文中基于实验方法探究了短玻纤含量对液态二氧化碳驱动浮芯辅助注射(LCO_(2)-PAIM)工艺成型管件玻纤断裂剩余长度、壁厚、玻纤取向及耐压性能的影响。研究发现,随着短玻纤质量分数的增加,有效降低了管件的平均玻纤断裂剩余长度,提升了...
文中基于实验方法探究了短玻纤含量对液态二氧化碳驱动浮芯辅助注射(LCO_(2)-PAIM)工艺成型管件玻纤断裂剩余长度、壁厚、玻纤取向及耐压性能的影响。研究发现,随着短玻纤质量分数的增加,有效降低了管件的平均玻纤断裂剩余长度,提升了管件的耐压性能,但含量过高又会降低管件的壁厚均匀性和耐压性能。此外,短玻纤含量对管件玻纤取向的影响具有一定的规律性,不同含量的玻纤取向分布规律大致相同,且质量分数为20%时玻纤取向最差。这些结论不仅为LCO_(2)-PAIM工艺中短玻纤含量的优化提供了理论依据,也为其他复合材料注射成型工艺中短玻纤含量的选择提供了参考。
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关键词
液态
二氧化碳
流体驱动浮芯
辅助
注塑
成型
复合材料
聚合物加工
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职称材料
基于可视化的液态二氧化碳辅助注塑工艺穿透过程的研究
2
作者
杨帆
柳和生
+1 位作者
匡唐清
梁健康
《材料导报》
2025年第21期35-41,共7页
为克服流体辅助注塑工艺及衍生工艺封闭型腔内部成型过程的不可见性,研究流体及浮芯的穿透过程,设计一套可通过高速摄像机采集型腔中熔体流动行为和流体等穿透过程的可视化模具,基于此获得工艺过程中流体等的穿透形貌及穿透速度,从而分...
为克服流体辅助注塑工艺及衍生工艺封闭型腔内部成型过程的不可见性,研究流体及浮芯的穿透过程,设计一套可通过高速摄像机采集型腔中熔体流动行为和流体等穿透过程的可视化模具,基于此获得工艺过程中流体等的穿透形貌及穿透速度,从而分析工艺的穿透机理。结果表明:流体及浮芯的穿透前沿均为流线型,管件缺陷的产生与介质流体的物性变化密切相关。在液态二氧化碳辅助注塑成型工艺中,一定范围内熔体注射量越大,成型管件的内壁质量越好。在液态二氧化碳驱动浮芯辅助注塑成型工艺中,随着流体注射压力的增大,可视化区域浮芯穿透速度增大,下降幅度减小;随着浮芯注射延迟时间的增加,浮芯穿透速度的变化趋势相似,下降幅度减小。
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关键词
液态二氧化碳辅助注塑
可视化
相变
穿透机理
浮芯
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职称材料
液态二氧化碳辅助注射管件壁厚的工艺影响
3
作者
金廷翁
匡唐清
+3 位作者
柳和生
杨帆
梁健康
彭杰
《高分子材料科学与工程》
北大核心
2025年第1期91-98,共8页
基于实验手段考察了液态二氧化碳辅助注射成型(LCO_(2)-AIM)管件壁厚分布及其均匀性特点以及工艺参数影响。与气体辅助注射成型(GAIM)和水辅助注射成型(WAIM)管件对比发现,LCO_(2)-AIM管件壁厚沿流动方向呈先减小后增大的趋势,而GAIM和W...
基于实验手段考察了液态二氧化碳辅助注射成型(LCO_(2)-AIM)管件壁厚分布及其均匀性特点以及工艺参数影响。与气体辅助注射成型(GAIM)和水辅助注射成型(WAIM)管件对比发现,LCO_(2)-AIM管件壁厚沿流动方向呈先减小后增大的趋势,而GAIM和WAIM管件壁厚沿流动方向逐渐增大,LCO_(2)-AIM成型的管件壁厚比GAIM和WAIM成型的管件壁厚更薄、更均匀。通过单因素实验法发现,熔体温度、注射延迟时间、LCO_(2)注射压力、熔体注射压力和模具温度这5个工艺参数中,注射延迟时间对LCO_(2)-AIM管件壁厚的影响显著,管件壁厚随着注射延迟时间的增大而增大,熔体温度、LCO_(2)注射压力和模具温度对LCO_(2)-AIM管件壁厚影响较小;工艺参数对管件壁厚均匀性影响较小。
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关键词
液态
二氧化碳
流体
辅助
注射成型
壁厚
工艺参数
工艺方法
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职称材料
题名
短玻纤增强聚丙烯的玻纤含量对液态二氧化碳驱动浮芯辅助注塑管件的影响
1
作者
彭杰
匡唐清
柳和生
杨帆
梁健康
金廷翁
机构
华东交通大学材料科学与工程学院
华东交通大学机电与车辆工程学院
华东交通大学基础实验与工程实践中心
出处
《高分子材料科学与工程》
北大核心
2025年第7期109-116,共8页
基金
江西省自然科学基金重点项目(20232ACB204004)
国家自然科学基金资助项目(52273033,52163006)
江西省重点研发计划“揭榜挂帅”项目(20223BBE51012)。
文摘
文中基于实验方法探究了短玻纤含量对液态二氧化碳驱动浮芯辅助注射(LCO_(2)-PAIM)工艺成型管件玻纤断裂剩余长度、壁厚、玻纤取向及耐压性能的影响。研究发现,随着短玻纤质量分数的增加,有效降低了管件的平均玻纤断裂剩余长度,提升了管件的耐压性能,但含量过高又会降低管件的壁厚均匀性和耐压性能。此外,短玻纤含量对管件玻纤取向的影响具有一定的规律性,不同含量的玻纤取向分布规律大致相同,且质量分数为20%时玻纤取向最差。这些结论不仅为LCO_(2)-PAIM工艺中短玻纤含量的优化提供了理论依据,也为其他复合材料注射成型工艺中短玻纤含量的选择提供了参考。
关键词
液态
二氧化碳
流体驱动浮芯
辅助
注塑
成型
复合材料
聚合物加工
Keywords
liquid carbon dioxide
fluid projectile assisted injection molding
composite material
polymer processing
分类号
TQ327.1 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
基于可视化的液态二氧化碳辅助注塑工艺穿透过程的研究
2
作者
杨帆
柳和生
匡唐清
梁健康
机构
华东交通大学基础实验与工程实践中心
出处
《材料导报》
2025年第21期35-41,共7页
基金
江西省自然科学基金重点项目(20232ACB204004)
国家自然科学基金(52273033,52163006)
江西省重点研发计划“揭榜挂帅”项目(20223BBE51012)。
文摘
为克服流体辅助注塑工艺及衍生工艺封闭型腔内部成型过程的不可见性,研究流体及浮芯的穿透过程,设计一套可通过高速摄像机采集型腔中熔体流动行为和流体等穿透过程的可视化模具,基于此获得工艺过程中流体等的穿透形貌及穿透速度,从而分析工艺的穿透机理。结果表明:流体及浮芯的穿透前沿均为流线型,管件缺陷的产生与介质流体的物性变化密切相关。在液态二氧化碳辅助注塑成型工艺中,一定范围内熔体注射量越大,成型管件的内壁质量越好。在液态二氧化碳驱动浮芯辅助注塑成型工艺中,随着流体注射压力的增大,可视化区域浮芯穿透速度增大,下降幅度减小;随着浮芯注射延迟时间的增加,浮芯穿透速度的变化趋势相似,下降幅度减小。
关键词
液态二氧化碳辅助注塑
可视化
相变
穿透机理
浮芯
Keywords
liquid carbon dioxide-assisted injection molding
visualization
phase transition
penetration mechanism
projectile
分类号
TQ320.66 [化学工程]
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职称材料
题名
液态二氧化碳辅助注射管件壁厚的工艺影响
3
作者
金廷翁
匡唐清
柳和生
杨帆
梁健康
彭杰
机构
华东交通大学材料科学与工程学院
华东交通大学机电与车辆工程学院
华东交通大学基础实验与工程实践中心
出处
《高分子材料科学与工程》
北大核心
2025年第1期91-98,共8页
基金
江西省自然科学基金重点项目(20232ACB204004)
国家自然科学基金资助项目(52273033)
+1 种基金
国家自然科学基金资助项目(52163006)
江西省重点研发计划“揭榜挂帅”项目(20223BBE51012)。
文摘
基于实验手段考察了液态二氧化碳辅助注射成型(LCO_(2)-AIM)管件壁厚分布及其均匀性特点以及工艺参数影响。与气体辅助注射成型(GAIM)和水辅助注射成型(WAIM)管件对比发现,LCO_(2)-AIM管件壁厚沿流动方向呈先减小后增大的趋势,而GAIM和WAIM管件壁厚沿流动方向逐渐增大,LCO_(2)-AIM成型的管件壁厚比GAIM和WAIM成型的管件壁厚更薄、更均匀。通过单因素实验法发现,熔体温度、注射延迟时间、LCO_(2)注射压力、熔体注射压力和模具温度这5个工艺参数中,注射延迟时间对LCO_(2)-AIM管件壁厚的影响显著,管件壁厚随着注射延迟时间的增大而增大,熔体温度、LCO_(2)注射压力和模具温度对LCO_(2)-AIM管件壁厚影响较小;工艺参数对管件壁厚均匀性影响较小。
关键词
液态
二氧化碳
流体
辅助
注射成型
壁厚
工艺参数
工艺方法
Keywords
liquid carbon dioxide
fluid-assisted injection molding
wall thickness
process parameters
process method
分类号
TQ320.662 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
短玻纤增强聚丙烯的玻纤含量对液态二氧化碳驱动浮芯辅助注塑管件的影响
彭杰
匡唐清
柳和生
杨帆
梁健康
金廷翁
《高分子材料科学与工程》
北大核心
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于可视化的液态二氧化碳辅助注塑工艺穿透过程的研究
杨帆
柳和生
匡唐清
梁健康
《材料导报》
2025
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
液态二氧化碳辅助注射管件壁厚的工艺影响
金廷翁
匡唐清
柳和生
杨帆
梁健康
彭杰
《高分子材料科学与工程》
北大核心
2025
0
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