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微通道聚合熔体粘性耗散尺度效应

Viscous Dissipation Scale Effect on Polymer Melt in Micro Channels

作     者:徐斌 王敏杰 于同敏 赵丹阳 Bin Xu;Minjie Wang;Tongmin Yu;Danyang Zhao

作者机构:西南科技大学制造过程测试技术教育部重点实验室四川绵阳621010 大连理工大学精密与特种加工教育部重点实验室辽宁大连116024 

出 版 物:《高分子材料科学与工程》 (Polymer Materials Science & Engineering)

年 卷 期:2014年第30卷第7期

页      面:105-109页

核心收录:

学科分类:0821[工学-纺织科学与工程] 081704[工学-应用化学] 07[理学] 0817[工学-化学工程与技术] 08[工学] 070305[理学-高分子化学与物理] 080501[工学-材料物理与化学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0703[理学-化学] 0702[理学-物理学] 

基  金:"十一五"国家科技支撑计划重点项目(2006BAF04B13) 四川教育厅项目(13zd1001) 教育部制造过程测试技术重点实验室开放基金(12zxzk07)资助 

主  题:粘性耗散 微通道 聚合物熔体 

摘      要:针对微尺度聚合物熔体流动粘性耗散变化规律,基于流体能量方程进行了理论分析。随着通道特征尺寸的减小,粘性耗散项在能量方程中所占比例在增加,表明粘性耗散作用在增强。选用当量直径分别为1000μm、500μm、350μm的矩形截面和圆形截面毛细管口模,以高密度聚乙烯进行不同温度与不同剪切速率下的粘性耗散实验,计算了单位长度粘性耗散温升。结果表明,随着通道特征尺寸的减小,单位长度粘性耗散温升在增加。当剪切速率从低向高变化时,特征尺寸较小的毛细管口模单位长度温升增加较快。因此,随着通道特征尺寸的减小,粘性剪切摩擦在逐渐增强。

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