中文名 | 熔流指數 | 外文名 | Melt Flow Rate或Melt Flow Index |
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縮????寫 | MFR、MI、MRI | 別????名 | 熔體流動指數、熔融指數 |
對????象 | 塑料 | 源????于 | 美國杜邦公司(DuPont) |
熔融指數的最常使用的測試標準是ASTM D 1238,該測試標準的量測儀器是熔液指數計(MeltIndexer),單位:g/10 min。
測試的具體操作過程是:將待測高分子(塑料)原料置入小槽中,槽末接有細管,細管直徑為2.095mm,管長為8mm。加熱至某溫度(常為190度)后,原料上端即由活塞施加某一定重量向下壓擠,量測該原料在10分鐘內所被擠出的重量,即為該塑料的流動指數。有時您會看到這樣的表示法:MI 25g/10min,它表示在10分鐘內該塑料被擠出25克。一般常用塑料的MI值大約介于1~25之間。MI愈大,代表該塑料原料粘度愈小及分子重量愈小,反之則代表該塑料粘度愈大及分子重量愈大。
除了熔體質量流動速率(MFR),還可以用熔體體積流動速率(MVR)來進行測定。
熔融指數測定儀是一種簡單的毛細管式的、在低切變速率下工作的儀器 。國產各種型號的熔融指數測定儀雖有一些區別,但都是由主體和加熱控制系統兩部分組成。加熱控制系統可自動將主體料筒內的溫度控制在所設定的溫度范圍內,要求溫度波動維持在0.8℃以內。主體部分如圖1所示。其料筒的加熱器由兩組加熱元件組成,一組加熱元件用來供給料筒處于沒定溫度所需90%的熱量,電流供給是連續式的;另一組加熱元件用來供給維持桶內溫度處于波定溫度波動范圍內所需的熱量。砝碼的質量負荷通過活塞桿作用在料筒中聚合物熔融試樣上,并將聚合物熔體從毛細管壓出。測試時每隔一定間隔用切刀切取從毛細管流出的聚合物熔體樣條.并稱量其質量,就可求得高聚物的熔融指數。
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所謂熔融體質量流動速率就是指擠出的各段試樣的平均重量折算為10分鐘的擠出量。單位為(g/10min),用MFR表示L
MFR=600單位
式中:MFR——熔體質量流動速率,g/10min;
m —— 切取多段試樣的平均值,g;
t ——切樣時間間隔,s;
600——參比時間(10 min),s。
熔體流動速率,原稱熔融指數,其定義為:在規定條件下,一定時間內擠出的熱塑性物料的量,也即熔體每10 min通過標準口模毛細管的質量,用MFR表示,單位為g/10 min。熔體流動速率可表征熱塑性塑料在熔融狀態下的粘流特性,對保證熱塑性塑料及其制品的質量,對調整生產工藝,都有重要的指導意義。
近年來,熔體流動速率從“質量”的概念上,又引伸到“體積”的概念上,即增加了熔體體積流動速率。其定義為:熔體每10 min通過標準口模毛細管的體積,用MVR表示,單位為cm/10 min。從體積的角度出發,對表征熱塑性塑料在熔融狀態下的粘流特性,對調整生產工藝,又提供了一個科學的指導參數。對于原先的熔體流動速率,則明確地稱其為熔體質量流動速率,仍記為MFR。
熔體質量流動速率與熔體體積流動速率已在最近的ISO標準中明確提出,我國的標準也將作相應修訂,而在進出口業務中,熔體體積流動速率的測定也將很快得到應用。
對黏性土和粉質粘土來說,有一個指標叫液性指數,是判斷土的軟硬狀態,表示天然含水率與界限含水率相對關系的指標。。ω:土的實際含水量ωp:塑性界限含水量,即粘性土處于塑性狀態與半固體狀態之間的界限含水量ω...
根據液限和塑限可以求得塑性指數為19,土的含水量及液性指數可由下式求得 w=1.15*10*0.98/27.2=41% ...
PP(聚丙烯) 6936G2,熔指指數達1550.00 g/10min。PP 6936G2是由全球知名的石化巨頭美國的ExxonMobil(??松梨冢┕旧a的,6936G2是無紡布熔噴專...
用測定法精確測定粘度函數是十分昂貴的,因而,對于大多數聚合物僅有熔體流動指數(MFI)可作為表征流動行為的指導數值,所以概略敘述已知熔流指數和軟化溫度對求取近似粘度函數的方法。然而,這種方法僅有助于估計,無論如何不能排除對許多待加工的聚合物盡可能進行準確的流變學測定的必要。
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針對等離子熔積金屬零件直接制造的焊道精細和持續熔積時間長的要求,設計了小電流金屬等離子熔積槍。熔積槍采用了環形凸臺送粉通道,鎢極中心定位環,直接水冷卻壓縮噴嘴等改進措施。等離子熔積焊道實驗結果表明,小電流條件下焊道尺寸較小,焊道平整均勻,表面光潔度好。該型小電流熔積槍適用于金屬零件的等離子熔積直接制造中,同時槍體、噴嘴、送粉通道和冷卻通道的特殊設計可以保證熔積槍的持續穩定工作。
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評分: 4.7
電流互感器的計算公式 我們將設計一個電流互感器。 使用電流互感 器可以減小測量變換器原邊電流時的損耗 , 比如大功率開關電源, 由于電流過大所以需 要使用電流互感線圈來監測電流以減少損 耗。 電流互感器與一般的電壓變壓器的區別在 什么地方呢 ?這個問題即使是資深的磁性元 件設計人員也很難 基本的區別在于: 變壓器試圖把電壓從原邊 變換到副邊, 而電流互感器試圖把電流從原 邊變換到副邊。電流互感器的電壓大小由負 載決定。 我們通過一個實際的設計例子, 可以更好地 理解電流互感器的工作原理。 假設用電流互 感器測量變換器的原邊電流, 原邊 10A電流 對應 1V電壓。 當然,我們可以用一個 1V/10A=100mΩ的電 阻來測量,但是電阻將造成的損耗為 1V× 10A=10W,這么大的損耗對幾乎所有的設計 來說都是不能接受的。所以,要選用電流互 感器,如圖 1所示。 圖 1 用電流檢測互感器減
金屬熔流銷毀技術是一種引燃非引爆的新型彈藥銷毀技術,該技術主要依靠金屬熔融物的熱效應、機械效應和化學效應,熔穿金屬,引燃主裝藥。金屬熔流銷毀技術的關鍵點在于燃燒劑的配方和燃燒炬的結構,燃燒劑以高熱劑為主,添加多種改性劑,可以提高作業效能;燃燒炬由管狀腔體、燃燒劑和點火裝置組成,可以集中能量,提高金屬熔融物作業效率,以達到快速銷毀單發未爆彈藥的目的。
卡爾通過對2800種粉體試樣進行測定,歸納提出了一套比較全面的表征粉體流動性的方法,即對粉體的安息角、壓縮率、平板角(鏟板角)、凝集率(對于細粉料)或均勻性系數(對于粗粉料)等指標進行測定,將測定結果換算成表示其高低程度的點數(每項以25點為滿值),然后采用“點加法”得出總點數作為流動性指數Ⅳ,并以此流動性指數來評估粉體的流動性??柫鲃有灾笖捣ㄕJ為,Ⅳ≥60的粉體為流動性較好的粉體,便于輸送操作;60>FI≥40的粉體容易發生輸送管道的堵塞;FI<40的粉體為流動性不好的粉體,不便于輸送操作,并且后兩者在生產過程中都需要采取助流活化措施。例如,日本清新公司制作的MT一1000型多功能粉體物性測定儀就是在卡爾流動性指數法的基礎上建立的,該測試儀可以同時測定卡爾指數所必需的4個檢測項目。在卡爾流動性指數法測定的4項指標中,應用較多的是安息角,甚至還有人簡單地用安息角來代替卡爾流動性指數。
安息角(又稱堆積角、休止角)。是指粉體自然堆積時的自由表面在靜止平衡狀態下與水平面所形成的最大角度。安息角常用來衡量和評價粉體的流動性。安息角有兩種形式:一種稱為注人角(即堆積角),指的是在一定高度下將粉體注入到某一理論上無限大的平板上所形成的安息角;另一種稱為排出角,指的是將粉體注入到某一有限直徑的圓板上,當粉體堆積到圓板邊緣時,如再注入粉體,則多余粉體將由圓板邊緣排出而在圓板上形成的安息角。這兩種形式的安息角在數值上是有差別的,這種差別與粉體的粒度分布有關。一般來講,粒度分布比較均勻的粉體所形成的兩種形式的安息角在數值上差別不大,但對于粒度分布比較寬的粉體,排出角與注入角相差很大,通常是排出角大于注入角。
安息角的測定方法有很多種,相對于火山口法、排出法、容器傾斜法和回轉圓筒法,殘留圓錐法和等高注入法的干擾因素比較少,但圓錐體的高度與底部直徑對安息角的測定均有一定的影響。對粒度較粗的粉體堆積時,很容易出現分料現象,使堆積料的粒度分布不均勻。對黏結性比較強的粉體物料,粉體的黏結力對粉體的流動性影響比較大,因而只宜采用殘留圓錐法和等高注入法來測定其注入角。火山口法和排出法這兩種方法在測定黏結性比較強的粉體物料時,其排出角一般比注入角大。容器傾斜法和回轉圓筒法這兩種方法因粉體物料層受容器的形狀限制比較厲害,因而測定的粉體安息角的值一般偏大,但用這兩種方法測定充氣性粉體的安息角比較適宜。
搜土地是全國第一家農村土地流轉網,也是專門面向農民、土地投資者和土地流轉機構的農村土地流轉信息發布和交易服務平臺。經過6年的積累和發展,土地也是土地流轉指數推出的必要基礎。該指數是目前中國第一個真實、權威的農村土地流轉指數。今天發布的這個搜土地指數(std指數),即中國農村土地流轉指數,是對全國各地所有的土地種類進行綜合測算分析研究確定的,以后將對每個主要地區,不同土地種類分開進行測算分析研究,逐步推出各個省市及不同種類的農村土地流轉指數 。
我們推出中國農村土地流轉指數,即搜土地指數(std指數),對于中國土地流轉具有積極的參考和指導意義。它是國內土地流轉投資與開發的主要依據,被稱為中國農村土地流轉市場的“晴雨表”和引導農村土地投資的“風向標”。通過搜土地指數,可以真實掌握全國農村土地流轉市場的變化情況,也可判斷農村土地流轉市場的未來趨勢。目前的這個搜土地指數表明,土地流轉是發展的客觀需要,是大勢所趨。