ABS 美国盛禧奥(斯泰隆) 3616

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  一、ABS美国盛禧奥(斯泰隆)3616ABS材料熔融沉积成型过程中换热系数的反求:

  熔融沉积成型过程表面换热系数求解原理:采用有限差分法建立熔融沉积成型过程中的非线性热传导控制方程组的有限差分格式,结合该方程组,以及求解唯一解所需的定解条件,利用非线性迭代估算法对表面综合换热系数进行迭代计算。

  模型构建:实验模型为直径30mm、高15mm的圆柱体,材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS),采用型号为FPrint、软件版本为210的3D打印机打印。

  非线性热传导方程:由于成型模型是一层层叠加的,可以一直增加高度,因此可以将其看作无限高物体,相应的导热方程可转化为一维瞬态热传导方程。含有内热源的导热微分方程为:

  二、ABS美国盛禧奥(斯泰隆)3616紫外光辐照对ABS的破坏作用

  ABS的性能测试与结构分析:a按照《GB/T3978-83标准照明体及照明观测条件》要求,用X-riteSP60色差仪测试色板的颜色变化;b根据《GB/T塑料拉伸性能的测定》,用5567型微机控制电子材料试验机测试试样的拉伸性能,拉伸速率为50mm/min;c用ThermoFisher型傅立叶红外光谱仪分析试样的化学结构;d用Quanta-250扫描电镜观察试样的拉伸断面形貌。

  结果与讨论-色差变化:在紫外光辐照过程中,ABS表观颜色变化较大。颜色的差异可以通过色差ΔE(即明度、色调和彩度这3种颜色属性的综合差异)来评价。将未辐照的ABS颜色作为基准色,相应的色差值为0,所测的试样色差值(图1)即为辐照后试样相对于辐照前试样颜色的差异。

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  五、ABS美国盛禧奥(斯泰隆)3616阻燃ABS的热稳定性研究:

  四溴双酚A中酚羟基O原子上的电子云易向苯环迁移,导致O-H键的极性增大,使得O-H键极易断裂而显酸性,利用此性质,将其与金属氧化物形成螯合物后,会抑制酮类结构的形成,进一步抑制四溴双酚A的降解。因此,对于四溴双酚A的降解,采用金属氧化物进行了改善。

  氧化物的改善效果。:图1为不同含量及种类氧化物对四溴双酚A在不同温度注塑色板比较色差结果。图2为不同含量及种类氧化物对四溴双酚A在不同温度热滞留比较色差结果。

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