Rapic Heat Cycle Molding(RHCM) is a rising green material forming technology for excellent appearance products without secondary processing, also at present the product surface quality is not stable yet. Combining technological experiments and microscopic characterization, this project expects to clarify the relationship among microstructure, surface properties and special mold temperature changes in RHCM. The main research topics include: research heat transfer law during heating and cooling stages in RHCM, and establish calculation method based on simulation and experiment; establish a quantitative relationship between process conditions on the microstructure and surface properties based on surface properties and microstructure research under different mold temperature field; after analysis of material temperature process and polymer morphology evolution in melt flowing and cooling, study the relationship among process conditions, microstructure and surface properties, clarify acquisition method to ideal microstructure for surface performance. .The research results of this project will establish a research means on affecting relations among molding process, microstructure and product performance, and an acquisition method of ideal microstructure for qualified product in RHCM. It would bring broad application prospects in high performance research on injection molding.
快速变模温注塑成型可生产不需二次加工的优异制品,是一种绿色环保的材料成形新技术,但目前产品表面质量不稳定。本项目拟结合工艺实验和微观表征,研究特殊的模具温度场变化引起的微观结构和表面性能变化,并获取良好表面性能条件下的理想结构。主要研究内容包括:研究快速变模温模具在加热和冷却阶段的热传递规律,基于模拟和实验建立模具温度场计算方法;进行不同模具温度场条件下的表面性能和微观结构研究,建立工艺条件对微观结构和表面性能的影响关系;分析塑料流动和冷却过程中材料温度变化和高分子形态演变,研究工艺条件、微观结构与表面性能三者之间的影响关系,阐明提高快速变模温注塑成型表面性能的理想微观结构获取方法。.本项目的研究成果将建立快速变模温注塑成型工艺、微观结构和制品性能之间影响关系的研究手段,并获取合格产品质量的理想微观结构,在注塑成型高性能化研究方面具有广阔的应用前景。
快速变模温注塑成型可生产不需二次加工的优异制品,是一种绿色环保的材料成形新技术,但目前产品表面质量不稳定。本项目结合工艺实验、微观表征、理论分析和数值模拟,研究特殊的模具温度场变化引起的微观结构和表面性能变化,并提出良好表面性能条件下的理想结构。主要研究内容包括:研究快速变模温模具在加热和冷却阶段的热传递规律,基于模拟和实验建立模具温度场计算方法;进行不同模具温度场条件下的表面性能和微观结构研究,建立工艺条件对微观结构和表面性能的影响关系;通过分析流动和冷却阶段聚合物的温度变化和形态演变,研究工艺条件、微观结构与性能三者之间的影响关系,阐明提高快速变模温注塑成型表面性能的理想微观结构获取方法。. 本项目的研究成果建立了快速变模温注塑成型工艺、微观结构和制品性能之间影响关系的研究手段,并获取合格产品质量的理想微观结构,在注塑成型高性能化研究方面具有广阔的应用前景。在本项目的资助下,发表论文6篇、录用论文1篇、授权专利4项,其中发表论文中有4篇SCI期刊文章,录用论文是SCI源刊文章,授权发明专利1项目。
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数据更新时间:2023-05-31
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