






产品描述
考虑到气阀在开启和关闭时的阀黏滞效应,建立了排气阀与阀座之间环形润滑油膜的动力学模型,并得出阀片和阀座之间油量有对应初始条件下油膜的厚度。沧州大化 TDI 有限责任公司的 2D5.5-19/12 一氧化碳压缩机
为提升排气量,将一、二级的气垫阀改为环状阀,减小了气阀全关时弹簧力,使压力系数增加,并且在确保气阀有效通流面积、阀片运动规律的前提下,减小气阀本身的余隙容积,了容积系数。
此外,经无机和有机等增强改性有的 PEEK 由于其摩擦性能优越而被广泛应用于汽车齿轮、轴承、活塞环、离合器齿环等汽车摩擦零部件。
PEEK 树脂具有无毒、质量轻、耐磨蚀等优点,是与人体骨骼接近的材料,可与肌体有机结合,因此聚醚醚酮树脂及其复合材料近年作为植入物被深入研究并应用于脊柱、关节等方面。
现有 PEEK 的改性研究中,添加聚合物共混,只能改善材料的单一性能,对其他性能造成较大损害。纤维增强可大幅度改善材料的摩擦磨损性能和机械性能,但因易产生纤维团聚现象,增加了生产工艺难度。晶须、无机粒子改性能明显改善材料的耐磨性以及力学性能、成型性、热性能,但是都面临着表面处理问题。
为充分发挥填料各组分间的协同作用,弥补或克服单一填料的不足,纤维 /聚合物 /粒子的协同改性成为未来研究发展方向。
改性PEEK 在实际应用过程存在的主要问题有:
(1) 表面粘结性差,与填料的界面结合力不强,导热性较差,容易造成热膨胀、热变形和热疲劳;
(2) 耐磨性能仍然不能满足工程的需要,如支架材料、密封圈、阀门等;
(3) 成型加工比较困难,PEEK 熔融温度为 334℃,熔融黏度大,加工温度高,加工工艺不稳定。
随着各领域技术的发展,对材料的性能提出越来越高的要求,对 PEEK 进行改性研究,拓展其应用范围成为业界研究的热点。
目前,PEEK 的主要改性方法包括聚合物共混改性、纤维增强改性、晶须改性、无机粒子填充改性及协同改性等。
共混改性
PEEK 与其它工程塑料或者是某些特种工程塑料共混,所得的共混复合材料虽然可以达到降低成本以及优化某些性能如耐磨性的作用,但均会对PEEK 的其它性能造成大幅降低。
增强改性
常用于纤维增强改性 PEEK 的纤维材料是碳纤维( CF) 和玻璃纤维( GF) ,但随着材料科技的发展,出现了大量的其他纤维材料,如 PTFE 纤维、钢纤维等。
在聚合物中添加纤维增强材料,可以有效改善 PEEK 复合材料的耐磨性能,降低生产成本。但是纤维增强 PEEK 复合材料在生产工艺有一定的限制,如在热压工艺中,纤维与 PEEK 混合过程容易出现纤维团结现象,导致混合料的均匀性差。
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