燕山石化 PP茂金属MPP4912
吸液性能实验:参考,先将试样放置于温度(±)℃、相对湿度
(±)环境中小时以上,称其质量为。将试样放入盛有液体的容器中,每
隔一定时间取出试样称其质量,记为。直至试样质量不再发生变化,实验结束。
为了研究吸附质特性对发泡吸液性能的影响,分别模拟以下几种吸液实验:()
不同密度试样分别吸收不同温度蒸馏水实验,控制蒸馏水温度分别为℃、℃、℃及
℃;不同密度试样分别吸收不同浓度液体实验.
保液性能实验:将吸液饱和的试样放在离心机中,在转速下,离心
后,称其质量并记为,计算其保液率。
关于泡沫塑料的吸液性能影响因素的研究较少,从材料的吸液实验观察及吸液
原理分析发现,影响泡沫塑料吸液性能的因素主要包括材料自身结构和吸附质的特性,一
方面,泡沫塑料的泡孔结构及含有的亲水基团等均会影响其吸液性能。另一方面,吸附质
特性的差异导致泡沫塑料吸液性能的不同,如吸附质的种类、浓度等。为了较全面
地掌握发泡的吸液特性,本章对这些影响因素加以考虑,完成了不同条件下的发泡
吸液性能实验,并在分析吸液实验结果的基础上,探索发泡的吸液原理。
随着泡沫材料在包装领域的广泛应用,对其缓冲性能以及力学本构关系模型的研究越
来越关注,建立合适的本构关系方程不仅可以更加全面地掌握泡沫材料的力学特性,
可以科学预测泡沫材料在不同影响因素条件下力学性能的变化趋势。随着泡沫材料本构关
系模型研究的深入,除了泡沫材料基体外,包含物流环境、应变率等影响因素下的本构关
系模型也成为研究的重点。如提出的将泡沫塑料的压缩应力分解为弹性模量和
一个与应变有关的形状函数的乘积的经典本构关系模型;和把材料密度、
温度、应变和应变率的影响因素全部考虑进去,提出了较为全面的本构关系模型,并受到
后人广泛的借鉴和应用。