






产品描述
往复压缩机设计时,通常采用降低吸气温度、加强换热和分级压缩的方式减小压比,降低排气温度。吸气温度和压比是工艺参数,其调整难度较大,加强换热导致设备增加,使成本增加。观察式(13)不难发现,采用式(12)分配吸、排气阀有效通流面积时,排气温度小,表明吸、排气阀差异化设计不但可以增加气量,而且能降低排气温度。特定情形下往复压缩机设计时,若采用吸、排气阀的差异化设计的方式使排气温度在许可范围内,可避免采用降低吸气温度、加强换热和分级压缩等成本增加的方式,经济性更好。
PEEK 优异的综合性能使其广泛用于汽车( 包括航空) 、电子信息、输送管道等领域。其中,使用PEEK 多的是汽车、航空等运输领域。
由于PEEK 具有优异的耐磨性、耐高温性、机械强度、耐冲击性等综合性能,使之成为许多苛刻的运输领域应用的高性能聚合物,可以替代钢族、铝材、铜、钛、聚四氟乙烯( PTFE) 以及其他高性能材料的应用,可以大幅度提高汽车的性能以及降低汽车的制造成本。
由于经过增强改性后的聚醚醚酮在力学性能、耐化学腐蚀、耐辐射性和耐高温性能得到进一步的改善,因此被广泛应用于一些领域。例如,经30% 玻璃纤维增强 PEEK 能耐 200℃ 温度和140MPa 压力,对严酷环境具有优良的耐化学性、电气和辐射性能被应用于石油勘探中的钻探材料。
PEEK 材料凭借优良的综合力学性能,已在及民用各领域得到广泛应用。可以预见,随着改性 PEEK 材料性能的进一步提升,其应用水平将会日益提高。
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。
压缩机配件的粘度指数较高,在高温运转条 粘温曲线比较 件下提供较高的粘度,在低温下压缩机配件容易起动。运转过程中粘度较高的压缩机配件为螺杆式空压机配件提供高的容积效率。压缩机配件的挥发性低,该特性减少油的补偿,盛义压缩机配件网防止杂质被带入下一步骤中。
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