產品介紹
專業生產各類塑料機械的企業,現在為了客戶的切身利益點特成立:塑料代加工生產部 ,,,。
電纜料造粒機可以分為以下幾個機型;
高混機----上料機----雙螺桿喂料機-----雙螺桿擠出機-----單螺桿擠出機-----液壓換網------口模-----一級旋風-----二級旋風------振動篩-----料倉
軟質PVC電纜料:聚氯乙烯電纜料(70℃) 加工溫度:140-160℃
常用雙階機組有: 52/100 65/150 75/180
實際產能:kg/h 180-270 380-580 600-800
玖德隆機械還生產以下幾類造粒機:
聚氯乙烯絕緣電纜料造粒機
聚氯乙烯護套電纜料造粒機
阻燃聚氯乙烯絕緣電纜料造粒機
阻燃聚氯乙烯護套電纜料造粒機
聚氯乙烯彈性體電纜料造粒機
聚氯乙烯戶外架空絕緣電纜造粒機
PVC電纜料造粒機:主力機型:JZSJ系列;產能:80-1000千克/小時;
硅烷交聯電纜料造粒機:主力機型:JS系列;產能:80-1000千克/小時;
CPE電纜料造粒機:主力機型:JZD系列;產能:180-1000千克/小時;
架空電纜料造粒機:主力機型:JS系列;產能:80-800千克/小時;
化學交聯電纜料造粒機:主力機型:JZSJ系列;產能:150-800千克/小時;
低煙無鹵電纜料造粒機:主力機型:M/JZSJ系列;產能:250-900千克/小時;
輻照交聯電纜料造粒機:主力機型:JS系列;產能:80-800千克/小時;
內外屏蔽電纜料造粒機:主力機型:JZD系列;產能:120-800千克/小時;
通訊電纜料造粒機:主力機型:JS系列;產能:80-800千克/小時;
1)電纜料造粒機:合成出來的樹脂大多數呈粉末狀,粒徑小成型加工不方便,而且合成樹 脂中又經常需要加入各種助劑才能滿足制品的要求, 為此就要將樹脂與助劑混合, 制成顆粒, 這步工序稱作“造粒” 。樹脂中加入功能性助劑可以造功能性母粒。造出來的顆粒是塑料成 型加工的原料。 使用顆粒料成型加工的主要優點有:①顆粒料比粉料加料方便,無需強制加料器;②顆 粒料比粉料密度大,制品質量好;③揮發物及空氣含量少,制品不易產生氣泡;④使用功能 性母料比直接添加功能性助劑更容易分散。 塑料造粒可以使用輥壓法混煉,塑煉出片后切粒,也可以使用擠出塑煉,塑化擠出后切 粒。本實驗采用擠出冷卻后造粒的工藝。 (2) 擠出成型原料及應用 熱塑性塑料的擠出成型是主要的成型方法之一, 塑料的擠出 成型就是塑料在擠出機中, 在一定的溫度和一定的壓力下熔融塑化, 并連續通過有固定截面 的模型,得到具有特定截面形狀連續型材的加工方法。不論擠出造粒還是擠出制品,都分兩 個階段,階段,固體狀樹脂原料在機筒中,借助于料筒外部的加熱和螺桿轉動的剪切轉 動的剪切擠壓作用而熔融, 同時熔體在壓力的推動下被連續擠出口模; 第二階段是被擠出的 型材失去塑性變為固體即制品,可以分條狀、片狀、棒狀、筒狀等。因此,應用擠出的方法 既可以造粒也能夠生產型材或異材
聚氯乙烯樹脂
聚氯乙烯樹脂是世界上五大通用合成樹脂之一,他可以通過不同的配方和各種加工方法制成一系列從軟到硬、性能各異的聚氯乙烯樹脂制品,且具有良好的物理、化學、力學和電絕緣性能。由于聚氯乙烯樹脂的原料來源廣泛,成本低,生產技術成熟,用途廣泛,所以發展極為迅速。聚氯乙烯樹脂是有氯乙烯單體(VCM)聚合而成的一種熱塑性高分子化合物。由石油裂解制得的乙烯經氯化后生成二氯乙烷,然后在加壓條件下將其加熱裂解,脫去后得以氯乙烯。副產品可與乙炔反應又制的氯乙烯在氯乙烯單體中不加、任何介質,只加引發劑引起的直接聚合。此法生產的聚氯乙烯樹脂純度較高,質量較優,其構型規整、孔隙率高而均勻、粒度均一,用時加工性能良好,熱穩定性和透明度也較好。由于聚合中不用介質,反應熱的倒出和控制較為困難,生成的樹脂相對分子量分布要寬些助劑是在聚氯乙烯樹脂中的各種物料的總稱。加入各種助劑的目的是:改善加工性能;提高制品的力學、物理、光、熱、電等性能;降低制品的成本加入的助劑要與樹脂的相容性好,助劑就分布均勻,所起的作用就可持久。但必須是對樹脂的分子結構無明顯影響的物質。加工聚氯乙烯制品需加入助劑的種類,按其功能大致可分為:穩定劑、增塑劑、著色劑、潤滑劑、填充劑、阻燃劑、抗靜電劑、防霉劑和紫外線吸收劑等。1.2.1 穩定劑由于PVC樹脂分子結構的熱不穩定性,所以在加工過程中產生著降解作用,釋放出HCl氣體,隨著降解程度的加劇,PVC樹脂由白色→淡黃色→黃色→橘黃色→橘紅色→棕色→黑色。從變黃開始伴有刺鼻的HCl酸味。提高PVC熱穩定性可以從兩方面入手,一是改進樹脂的合成工藝,通過與其它分子共聚改性來減少聚合物分子中的不穩定原子,增加其內在的熱穩定性。二是添加適當的熱穩定劑。穩定劑應具有的功能1.能置換聚氯乙烯分子鏈上的不穩定氧原子,抑制脫反應;能與作用并迅速轉化成氯化物的形式固著在分子鏈段。