Технология получения изделий из неметаллических материалов, часть 2, страница 60

После окончания растяжения пленки уже другой упор-толкатель отклоняет язычок из позиции Б в А, и края пленки высвобождаются. Цикл повторяется.

Как предварительный подогрев IV (см. рис. 9.1), так и нагрев в зонах V, VI осуществляется обдувом горячим воздухом через сложную систему сопел. Система должна обеспечивать колебания температур на всей поверхности зоны не более ± 1° (лучше 0,5°). Зоны должны быть изолированы одна от другой, так как в них поддерживаются различные температуры.

Установка для одновременной двухосной ориентации конструктивно сложнее, чем установка для поперечной вытяжки, так как в ней предусмотрен механизм постепенного раздвижения соседних клуппов по длине на участке растяжения по ширине (V зона рис. 9.1, поз. 19 б). Абсолютная скорость выхода пленки из машин поз. 19 а (100—200 м/мин) больше, чем из машины поз. 19 б (20—50 м/мин).

Установки раздельной двухосной ориентации применяются для получения толстых пленок (не тоньше 15 мкм), а установки одновременной — для тонких пленок (до 1 мкм). Это связано с тем, что клуппы даже хорошего качества изготовления не могут удержать очень тонкую исходную заготовку.

Подпись:  
Рис. 9.3. Схема образования различных структур при ориентации аморфного (1) и кристаллического (2) полимеров:
а — изотропное состояние; б, д — одноосно-ориентированное; в, г — неориентированное состояние
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА

Подпись:  
Рис. 9.4. Схема образования различных структур при двухосной ориентации аморфных полимеров:
а — неориентированная структуры; б — одноосная ориентация; в — одновременная двухосная ориентация; г — последовательная двухосная ориентация; 1 — направление движения зажимов; 2 — зажимы, удерживающие пленку от сужения
Изменение структуры аморфных и кристаллических полимеров при одноосной вытяжке в различных условиях иллюстрируются рис. 9.3. В исходном изотропном состоянии (рис. 9.3, а) макромолекулы находятся в виде клубков (1) либо в виде кристаллитов, распределенных в аморфной части и связанных проходными макромолекулами 2. При ориентационной вытяжке макромолекулы аморфных полимеров распрямляются и образуется структура типа показанной на рис. 9.3, д, а кристаллические полимеры (через стадию рекристаллизации) образуют структуру, приведенную на рис. 9.3, б. Ориентация кристаллических полимеров проходит через образование шейки, а аморфных в зависимости от условий — либо через образование шейки (вынужденная эластичность), либо без нее (высокая эластичность). При образовании шейки толщина исходной заготовки резко уменьшается. Если шейка не образуется, то толщина заготовки меняется плавно, пропорционально изменению степени вытяжки.