Page 41 - 《CHINA RUBBER/PLASTICS INTELLIGENT MANUFACTURING AND ENV.PROTECTION》2019-9
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技术与装备
                                                                                   T echnology & equipment


                                                                  度。在这些情况下,我们认为VC40-SP2可能是一种非
                                                                  活性液体稀释剂,因为防焦特性具有捕捉和保护CPE聚
                                                                  合物链上,以碳为中心的自由基的能力。
                                                                      挤出CPE胶料生产电缆护套是一个动态过程。根
                                                                  据125℃~140℃下的流变仪数据,CPE挤出过程中发生
                                                                  的不利部分交联,通常被称为“焦烧”。总之所有的
                                                                  数据点表明采用标准过氧化物VC40时,CPE会发生“焦
                                                                  烧”。特别是图1~3中焦烧时间t s1 较短,而图4~6中,
                                                                  t s1 时的粘度η′值较高,图7~9中最小扭矩ML(dNm)值
               图 6  CM3690M 在 t s1 时的过氧化物牌号与粘度 η′ 的关系
                                                                  较高。


                                                                  3  结束语
                                                                      与标准过氧化物VC40相比,当VC40~SP2的质量分
                                                                  数为15%时,由M H (dNm)可以看出,180℃下,CPE电
                                                                  缆护套胶料的交联程度提高了5%,在180℃下产生的较
                                                                  高硫化程度,证明VC40~SP2在125~140℃挤出温度下
                                                                  焦烧时间明显改善。
                                                                      测试了3种不同牌号的CPE。根据RPA流变仪数
                     图 7  过氧化物牌号与 CM566M 的 ML 的关系                 据,在180℃时,在相同的过氧化物类型和浓度下,门
                                                                  尼粘度较高的CPE树脂具有较高的MH。
                                                                      无论何种CPE牌号,VC40~SP2与VC40相比,在
                                                                  125℃到140℃温度范围内,焦烧时间t s1 增加了约40%~
                                                                  约60%。
                                                                      视所选CPE牌号,VC40~SP2可将CPE熔化温度提高
                                                                  3.5℃~5℃,同时保持t sl 。所以,采用VC40~SP2,可
                                                                  以提高挤出机转速,从而提高电线和电缆的生产率。
                                                                      一般来说,含有VC40~SP2的CPE胶料的粘度明
                    图 8  过氧化物牌号与 CM3588M 的 ML 的关系                 显低于含VC40的CPE胶料。在125℃~140℃温度范围
                                                                  内,测试了在焦烧时间t s1 时的CPE胶料的实际粘度η′
                                                                  (kPa.s)。
                                                                      含有VC40~SP2的CPE树脂的M L 值最低,与胶料
                                                                  粘度有关。通过对不含过氧化物的CPE、含VC40和
                                                                  VC40~SP2的CPE粘度进行对比,验证了含VC40~SP2胶
                                                                  料的低粘度。总之,VC40~SP2克服了CPE流变性能的
                                                                  变化,并使CPE护套胶料在挤出/混炼温度下具有较低
                                                                  的粘度。基于本文中的流变仪数据,与标准VC40过氧
                                                                  化物相比,可以在不增大粘度的情况下提高挤出机的
                     图 9  过氧化物牌号与 CM3690 的 ML 的关系
                                                                  转速(生产线速度),从而安全地提高电线和电缆的
               度有关。VC40-SP2胶料的ML值总是低于含标准过氧化                       生产率和产品质量。
               物VC40的CPE胶料。在某些情况下,使用VC40-SP2的胶                                  编译自《Rubber world》No.5/2017
               料粘度低于不使用任何过氧化物硫化剂的CPE胶料的粘                                                             (黄元昌)



                          China Rubber/Plastics Intelligent Manufacturing And Environmental Protection   2019.09  13
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