精細化加智能化的展開
隨著MPC技術的運用,消費控制朝著愈加智能化的方向展開,MPC應用動力學和熱力學模型預測了未來的反響熱量、預算冷卻表面的傳熱系數、精確控制甲醛參與速率和反響器溫度,確保將來的反響熱不會超越可用的冷卻才干、用動力學模型預測最短的樹脂縮聚的終點。可以穩定分歧地控制反響器溫度和反響速率、改善安全、進步產質量量參數的分歧性、批次周期時間的變化越來越小、運用動力學模型肯定終點(截止點)、無需從反響器中取樣品、操作員干預更少,自動化程度更高等諸多好處,為產品消費過程的愈加穩定提供智能化技術支持。圖3圣泉集團酚醛樹脂消費控制現場;圖4圣泉集團消費的高穩定性酚醛樹脂GPC分布。
1.3、酚醛樹脂固化愈加深化
酚醛樹脂只需在構成交聯網狀(或稱體型)結構之后才具有優秀的運用性能,包括力學性能、電絕緣性能、化學穩定性、熱穩定性等。酚醛樹脂的固化就是使其轉變為網狀結構的過程,表現出凝膠化和固化的兩個階段,這一轉變不只是物理過程,而且是一個化學過程,酚醛樹脂的固化是一個不可逆的過程,且酚醛樹脂不可能100%固化,固化度受溫度、時間等的影響,所以科學固化尤為重要。由于酚醛樹脂是縮聚反響,有低分子的釋放,科學固化是保證酚醛樹脂優秀性能的重要條件。往常研討酚醛的固化除了后期的性能檢測外,針對樹脂自身運用一些先進的伎倆來檢測表征,如流變儀、差式掃描量熱儀、TGA等。
2、酚醛樹脂的高性能化研討
酚醛樹脂作為重要的合成樹脂之一,其在應用中極少單獨運用,多與其它材料復合運用,其高性能化研討觸及到酚醛樹脂本身的性能研討及作為復合材料應用時的綜合性能研討,圖5,酚醛樹脂高性能化研討略圖
圖5:酚醛樹脂高性能化研討略圖
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