表4不同氮气吹扫时间下的MFR值
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图5氮气吹扫时间对MFR值的影响
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图6氮气吹扫时间对MFR值精度的影响
从图5可以看出,随着氮气吹扫时间的增加,MFR值逐渐降低。从图6可以看出,随着氮气吹扫时间的增加,测试结果的精度提高。如果在装载样品前使用氮气吹扫超过8s,测试的相对标准偏差小于1.5%。
2.4
测试温度的影响
熔体流动速率受温度影响很大,发现ln与温度呈线性正相关。测试中要求仪器温度准确,GB/T 3682要求测试温度的公差为1℃。为了验证测试温度对熔喷聚丙烯熔体流动速率的影响,通过改变测试温度对三个样品进行熔体流动速率测试,测试结果如表5所示。测试温度对熔喷聚丙烯MFR值和MFR值精度的影响见图7和图8。
表5不同测试温度下的MFR值
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图7测试温度对MFR值的影响
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图8测试温度对MFR值精度的影响
从图7可以看出,试验温度对试验结果的影响符合理论规律。随着测试温度的升高,MFR值增大,因此测试时需要保证测试温度的准确性,仪表温度的公差应控制在0.5℃以内。从图8可以看出,MFR测试结果的精度受温度变化的影响较小。
2.5
加载时间的影响
加料时间也影响熔喷聚丙烯熔体流动速率测量的精度。测试了三种熔喷聚丙烯样品在不同加料时间下的熔体流动速率,结果如表6所示。加料时间对熔喷聚丙烯MFR值和MFR值精度的影响如图9和图10所示。
表6不同充电时间下的MFR值
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图9充电时间对MFR值的影响
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图10充电时间对MFR值精度的影响
从图9可以看出,随着加载时间的增加,MFR值先增大后减小,加载时间为60s时MFR值达到最大。从图10可以看出,随着加样时间的增加,测试结果的精度先升高后降低,这主要是由于加料时间短,样品压实不充分,熔体中气泡较多,降低了测试结果的精度。但充电时间过长会导致气瓶空气体增多,样品更容易发生热降解,降低测试结果的精度。因此,充电时间应控制在50s-60s范围内。
2.6
活塞位移和取样次数的影响
根据GB/T 3682标准要求,试验采用测量活塞移动规定距离所需时间的方法。所用仪器配有位移传感器,可精确测试指定活塞位移所需的时间,并可在一次加样测试中多次取样。根据不同的活塞位移和不同的取样时间,对三种熔喷聚丙烯样品进行了测试,测试结果见表7。活塞位移和取样次数对熔喷聚丙烯MFR值和MFR值精度的影响如图11和图12所示。
表7不同活塞位移和取样时间下的MFR值
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