155710. lajstromszámú szabadalom • Berendezés plasztikus és elasztikus makromolekuláris anyagok termooxidációjának vizsgálatára

3 rel — bomlástermékek képződése közben vagy anélkül — másrészt a plasztikus vagy elasztikus anyag intra- vagy intermólekuláris reakciók ré­vén változik. Különösen nagy jelentőségű len­ne a termomechanikus feldolgozás során fellé- 5 pő oxidáció mértékének a meghatározása, mert egy általánosan elfogadott feltevés szerint oxi­gén jelenlétében a bomlástermékek megjelené­sével egybekötött dekompozíciós és degradációs folyamatok lényegesen nagyobb sebességgel 10 játszódnák le; ez az oxidáció azonban megfele­lően választott adalé&artyag-rendszerrel nagy­mértékben csökkenthető. Az ismert berendezé­sek nem teszik lehetővé ilyen jellegű mérések lefolytatását. 15 Az elasztikus és plasztikus anyagok termő­mechanikus stabilitásának vizsgálata során ar­ra a meglepő felismerésre jutottunk, hogy le­hetséges termomechaniMs igénybevétel során egyidejűleg meghatározni plasztikus, illetve -20 elasztikus rendszerek oxigén-felvételét és — amennyiben szükséges — ezzel egyidejűleg a termomechanikus feldolgozáshoz szükséges energiaváltozásokat is, ha a térmosztált és a le­vegőtől elzárt vizsgálati anyag fölött a termo- 25 mechanikus igénybevétel során zárt ciklusban oxigént cirkuláltatunk. A találmány tárgya olyan berendezés, amely lehetővé teszi termomechanikus igénybevétel közben a plasztikus, valamint elasztikus anya- 30 gok termo-oxistabilitásának a vizsgálatát és a vizsgálati anyag gyúrásához szükséges mecha­nikus energia változásának a mérését is. A találmány szerinti berendezésnek gáz ki­es bevezetővel ellátott termosztálható, a légkör- 35 tői hermetikusan elzárt gyúróegysége, a gyúró­egységét meghajtó motorja, a motor és keverő­egység között a mechanikus érőt mérő szerve, a terniösztalható gyúrófejhéz kapcsolódó termosz­táló berendezése, á gyúróegység gázbevezetőjéhez 40 kapcsolódó gázáramoltató szerve, a gyúróegység gázkivezetőjéhez kapcsolódó, az organikus bom­lástermékek elégetésére, alkalmas szerve, ehhez kapcsolódó, a bomlástermékeket elnyelő szerve, ehhez a szervhez elektromos úton kapcsolódó, a 45 Vizsgálat közben fellépett koncentráció-válto­zást mérő elektrometriküs szerve, a bomláster­mékét elhyelető szervhez és a gázcirkuláltató berendezéshez csővezetéken keresztül kapcsoló­dó szárítószerve és a berendezéshez kapcsolódó, 50 a termomechanikus reakció során végbemenő oxidáció mértékének megfelelően az oxigén automatikus pótlásáról gondoskodó szerve van. A találmány szerinti berendezés egy előnyös kiviteli alakjának a gyúráshoz szükséges me- 55 chanikus érőt mérő szerve is van. A találmány szerinti berendezéssel meghatá­rozhatók a termomechanikus feldolgozás során lejátszódó kismértékű, de rendkívül fontos oxi- 60 dá'ciós és egyéb kémiai folyamatok. E kémiai folyamatok megelőzik a vizsgált rendszer visz­ko-selasztikus sajátságaiban bekövetkezett vál­tozásokat és sokkal pontosabban vizsgálhatok, mint pl. a Plastográf esetébén, ahol csak a 65 4 plasztikáláshoz szükséges energiaváltozás mér­téke állapítható meg. A találmány szerinti berendezéssel megálla­pítható a plasztikus és elasztikus műanyag­rendszerekben alkalmazott segédanyagoknak, valamint stabilizátoroknak a termooxidációt, illetve a termodegradációt befolyásoló hatása, továbbá a stabilizátoroknak és egyéb adalék­anyagoknak a műanyagrendszer termomecha­nikus gyúrásához szükséges energia mértékére kifejtett hatása. Különösen jelentős, hogy a találmány szerin­ti berendezésben termomechanikus igénybevé­tel során határozhatjuk meg a vizsgált rendszer kémiai stabilitását. Az ismert eljárások csupán a statikus körülmények közötti vizsgálatok végzésére alkalmasak; az így nyert adatok azonban nem használhatók közvetlenül a dina­mikus jellegű stabilitás megítélésére. A találmány szerinti berendezés egy előnyös kiviteli alakját és annak működését a csatolt rajz kapcsán ismertetjük. Az egyszerűség ked­véért a rajzon feltüntettünk olyan szerveket is, amelyek nem minden esetben szükségesek, azonban lehetővé teszik ä vizsgálatok kiterjesz­tését. Óránként állíthatóan 100—1000 ml gázáram­lási sebességgel szállító 10 szivattyúval vékony vezetéken keresztül legalább 99% tisztaságú oxigént vagy szennyezőanyagoktól mentes leve­gőt áramoltatunk a termosztált 2 gyúróegység fölött. A gyúróegység olyan kiképzésű, hogy hőmérséklete a 3 termosztáló berendezéssel konstans értéken tartható, vagy pedig kívánt program szerint egyenletesen növelhető, célsze­rűen 50 C° és 250 C° között. A célszerűen 10— 100 ml űrtartalmú gyúróegység a külső atmosz­férától hermetikusan el van zárva; gázbeveze­tővel és gázkivezetővel rendelkezik. A gyúró­egység gyúrókarjához az 1 motor forgórészének tengelye az 5 mechanikus erőfelvételmérő szer­ven keresztül kapcsolódik, a motor elektromos áramköréhez pedig a 4 árammérő, amely a fel­vett teljesítményt méri. A gázkivezetőhöz csat­lakozik a 8 égetőberendezés, amelynek izzószá­lán keresztülhaladó áram intenzitását a 9 mérő­műszer méri. Az égetőberendezéshez csővezetékkel kapcso­lódik a 6 abszorpciós edényke, amely a termo­mechanikus igénybevétel során keletkezett bomlástermékek elnyelésére szolgál. A 6 edény­kéhez elektromos úton csatlakozik a 7 elektro­metriküs mérőegység, amely lehetővé teszi a 6 abszorpciós edénykében fellépő vezetőképesség­változások meghatározását. A 6 edény csőveze­tékkel kapcsolódik a 11 gázszárító szervhez, amely megköti a zárt rendszerben cirkuláló gázáram nedvességtartalmát. A gázszárító szerv csővezetékkel kapcsolódik a 10 gázszállító be­rendezéshez, amely csővezetékkel kapcsolódik a termosztált 2 gyúróegység gázbevezető csonkjá­hoz. A zárt csővezetékhez csatlakozik a 12 oxi­génadagoló berendezés, amely önműködően pó­tolja a termooxidáció következtében elfogyott oxigént. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom