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公开(公告)号:CN118181704B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410586388.1
申请日:2024-05-13
Applicant: 华南理工大学 , 广州华新科智造技术有限公司 , 佛山市南海易乐工程塑料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多腔冷挤出模具,其包括第一分流模板、第二分流模板和冷却定型模板;第一分流模板的一侧根据一级分流道的模腔排数设有若干个与一级分流道连通的第一T型凸台,第二分流模板的一侧设有若干个与第一T型凸台配合连接的第一T型凹槽;第二分流模板的另一侧根据二级分流道的模腔横排数设有若干个与二级分流道连通的第二T型凸台,冷却定型模板的一侧设有若干个与第二T型凸台配合连接的第二T型凹槽;第一T型凸台和第二T型凸台的顶面均设有能够受热膨胀的熔覆层密封圈,第一T型凹槽和第二T型凹槽底部均设有与熔覆层密封圈相匹配的密封槽;采用本发明,能够改善高压、高速挤出时熔体在模板配合面的溢流缺陷,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN115753504A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211479597.3
申请日:2022-11-24
Applicant: 华南理工大学 , 广州华新科智造技术有限公司
IPC: G01N11/00
Abstract: 本发明涉及色母测试技术领域,公开了一种色母分散性测试装置,包括:支撑结构;传送结构;熔体泵结构,所述熔体泵结构安装在所述支撑结构上;滤网盒供给结构,所述滤网盒供给结构包括滤网盒推送机构、滤网盒安装座和第一驱动机构,所述第一驱动机构与所述滤网盒安装座连接,所述第一驱动机构用于驱动所述滤网盒安装座压紧滤网盒,所述滤网盒推送机构设有出盒口,所述出盒口与所述滤网盒安装座连通,所述滤网盒安装座接收来自滤网盒推送机构的滤网盒;以及检测结构;其中,所述熔体泵结构和所述检测结构连接并形成内部连通的聚合物熔体通道,所述聚合物熔体通道的入口与挤出机连接,所述滤网盒安装座与聚合物熔体通道的直通出口相对安装。
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公开(公告)号:CN114347423A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111676745.6
申请日:2021-12-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C48/08 , B29C48/305 , B29C55/28
Abstract: 本发明公开多层型芯多向旋转的薄膜吹塑成型方法及装置。装置包括内层旋转型芯、中层旋转型芯和外层旋转型芯。内层、外层旋转型芯同向旋转,中层旋转型芯反向旋转;聚合物熔体通过外模体与外层旋转型芯上的熔体通道进入外层旋转型芯与中层旋转型芯形成的外环形流道,并通过中层旋转型芯上的熔体通道进入中层旋转型芯与内层旋转型芯间的内环形流道,通过内、外环形流道的熔体在中层旋转型芯顶部汇合并通过模口形成圆周方向均匀流动的环形截面膜胚,对膜坯进行牵引、吹胀、收卷,进而实现具有编织取向结构的薄膜的吹塑成型。解决了吹塑薄膜横纵性能不均的问题,同时也避免了单层旋转薄膜由于膜的中平面周围存在不平衡的残余应力导致的薄膜卷曲问题。
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公开(公告)号:CN105856473A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610301930.X
申请日:2016-05-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了高频电场与振动力场协同低温加工高分子材料的方法及装置。该方法通过置于上极板和下极板之间的高分子材料或高分子基复合材料受到高频电场与周期性振动应力场的协同作用,高分子材料内部结构在周期性振动应力场作用下发生分子链扭曲错位,晶格畸变,晶片变形滑移,分子内部结构失稳重排,导致材料介电性能大幅提升而具备高频介质加热的条件;高频电场使材料内部分子发生频繁的介电极化,分子间的相互碰撞和摩擦,从物料内部产生热量,高能电场能转化为材料内部热能,进而实现高分子材料的低温熔融塑化。本发明可用于高分子材料的塑化加工以及高分子材料的熔融焊接,具有加热均匀,低温熔融、节约能耗等特点。
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公开(公告)号:CN103057087B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201210560423.X
申请日:2012-12-20
Applicant: 华南理工大学 , 广州华新科实业有限公司
CPC classification number: B29C47/406 , B29C47/50 , B29C47/522 , B29C47/54 , B29C47/605 , B29C47/667
Abstract: 本发明公开了高分子材料斜面滚柱体积拉伸流变塑化输运方法及设备。利用定子内孔与转子偏心,滚柱被置于转子上沿圆周均匀分布的多个斜面沟槽中,滚柱轴线与转子轴线平行且滚柱表面与转子斜面沟槽的斜面相切,转子旋转时在物料的阻力和转子斜面沟槽的斜面反推力作用下,滚柱做与定子内表面相切的行星滚动,在定子、转子和滚柱围成的空间中的物料,由于体积随转子旋转周期性变化而受到体积拉伸形变支配作用被塑化输运。实现该方法的设备结构单元为斜面滚柱塑化输运单元,斜面滚柱塑化输运单元可与各种螺杆挤压单元或者各种柱塞注射单元组合成挤出机或者注射机的斜面滚柱塑化注射装置。
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公开(公告)号:CN104002443B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410206578.2
申请日:2014-05-15
Applicant: 华南理工大学 , 广州华新科实业有限公司
Abstract: 本发明公开一种远程动力拉线式批次产品随动顶出装置与方法,其装置包括动板和定板,动板相对于定板左右滑动;动板一端设有开模驱动机构,动板另一端设有合模驱动机构;动板上设有顶出机构。其方法是开模时,开模驱动机构带动动板和顶出机构进行开模位移,完成开模位移后,顶出机构运动并将产品顶出;合模时,顶出机构先复位至原始状态,然后合模驱动机构带动动板和顶出机构进行合模位移。本发明原理简单,易于操作和实现控制,利用索带输出动力,有利于实现较高的驱动力。
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公开(公告)号:CN103057088B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201210560816.0
申请日:2012-12-20
Applicant: 华南理工大学 , 广州华新科实业有限公司
CPC classification number: B29C47/6018 , B29C47/625
Abstract: 本发明公开了基于反向偏心双螺纹槽的拉伸形变作用强化方法及螺杆。通过在单螺杆螺纹槽中增设低于主螺棱的副螺棱,将螺纹槽分成反向偏心双螺纹槽,利用螺杆旋转时,双螺纹槽深度以180度相位差周期性由大变小再由小变大,使物料在塑化输运过程中的拉伸形变作用被强化。实现该方法的螺杆由主螺棱,副螺棱和反向偏心的双螺纹槽构成,主螺棱和副螺棱间隔分布,相邻螺纹槽相对于旋转轴线往呈对称偏心排布;螺杆旋转时,物料随螺纹槽与料筒之间的间隙变化被塑化输送,可以强化拉伸形变作用。本发明能实现高分子材料的高效塑化输送,达到降低能耗,减少降解的效果。
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公开(公告)号:CN104859065A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510253960.3
申请日:2015-05-18
Applicant: 华南理工大学 , 广州华新科实业有限公司
Abstract: 本发明公开了剪切形变与拉伸形变协同作用的螺杆式混合方法及装置。该装置在靠近导流板的中空螺杆的内孔中设有过渡板、收敛板和螺杆头,过渡板安装在靠近料斗的一端的中空螺杆内,至少一组收敛板设置在过渡板与螺杆头之间,螺杆头设置在中空螺杆前部顶端;过渡板中心设有通孔,过渡板上的流道以及中空螺杆上的多个开口与螺槽连通;一组收敛板由两块收敛板连接组成,其中一块收敛板设有由小到大逐渐增大的中心孔,另一块收敛板设有由大到小逐渐减小的中心孔。本发明物料在流动过程中受到剪切形变与拉伸形变的交替作用,实现拉伸形变与剪切形变协同作用的塑化混合过程,具有停留时间可控、混合效果好、混合效率高等特点。
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公开(公告)号:CN102990898B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210385143.X
申请日:2012-10-12
Applicant: 华南理工大学 , 广州华新科实业有限公司
IPC: B29C47/36
CPC classification number: B29C48/686 , B29C48/03 , B29C48/36
Abstract: 本发明涉及叶片挤出机相邻叶片塑化输运单元间物料匹配方法及装置。叶片挤出机由一组叶片进料单元与若干组叶片塑化输运单元串联叠加而成,相邻叶片塑化输运单元之间通过挡板连接。挡板起导流与密封的作用,上游叶片单元的物料通过挡板上的物料出口平滑流入到下游叶片单元,实现相邻叶片塑化单元之间物料的过渡。该方法实现了叶片挤出机完全正位移输送的塑化输运机理,同时避免了成型过程中存在流动死角、缩短了物料在高温下的停留时间、同时物料的停留时间分布更均匀,减少了物料的热降解。
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公开(公告)号:CN118406370A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410874199.4
申请日:2024-07-02
Applicant: 华南理工大学 , 广州华新科智造技术有限公司
IPC: C08L77/02 , C08L91/06 , C08L77/00 , C08K5/1515
Abstract: 本发明涉及一种PA6材料及其制备方法,属于回收PA6的技术领域。该PA6材料包括如下重量份计的组分:90~100份的回收PA6、0.3~3份的扩链剂、0.1~2份的润滑剂和0.1~1份的抗氧剂。本发明的PA6材料是以回收PA6为原料,采用特定的配方组成,能有效提高PA6粘度、减小己内酰胺残留量,并具有优良的力学性能,从而实现PA6的回收利用。该PA6材料的制备方法可适用于不同的PA6回收料,高低己内酰胺含量的PA6回收料均可,设备改造方便,生产成本可控,获得的PA6材料的力学性能优异。
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