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La modification des matériaux est un moyen important d'améliorer la rigidité de My10 Series PBT (polybutylène téréphtalate). La rigidité du matériau peut être considérablement améliorée en introduisant des amplificateurs de rigidité tels que la fibre de verre, la fibre de carbone ou les nanoparticules inorganiques. Ces améliorateurs forment une structure de réseau tridimensionnelle dans la matrice PBT de la série MY10, qui restreint la libre circulation de la chaîne moléculaire, améliorant ainsi efficacement la rigidité globale du matériau. Il convient de souligner que l'état du type, du contenu et de la dispersion de l'activateur a un impact significatif sur l'effet de l'amélioration de la rigidité. Par conséquent, au cours du processus de modification, la quantité d'amélioration ajoutée et son processus de dispersion doivent être contrôlées avec précision pour garantir que lors de l'amélioration de la rigidité, il n'a pas d'impact négatif sur d'autres propriétés du matériau (telles que la ténacité et les performances de traitement).
L'optimisation du processus de rotation joue également un rôle important dans l'amélioration de la rigidité de la série My10 PBT. Pendant le processus de rotation, en ajustant les paramètres de processus tels que la température de rotation, le rapport d'étirement et le taux de refroidissement, la cristallinité et l'orientation moléculaire du PBT de la série My10 peuvent être affectées de manière significative, affectant ainsi sa rigidité. Une température de rotation plus élevée et un rapport d'étirement approprié aident la disposition et la cristallisation ordonnées des molécules PBT de la série My10, améliorant ainsi la rigidité du matériau. Dans le même temps, un taux de refroidissement raisonnable peut éviter efficacement une contrainte thermique excessive dans le matériau pendant le processus de rotation, assurant ainsi la stabilité dimensionnelle et la qualité de surface du produit. Par conséquent, dans la conception du processus de rotation, il est nécessaire de considérer de manière approfondie les propriétés des matériaux, les exigences du produit et les conditions de l'équipement pour déterminer les paramètres de rotation optimaux.
Le renforcement du post-traitement est un autre moyen efficace d'améliorer la rigidité du PBT de la série MY10. Grâce à des processus de post-traitement tels que le traitement thermique, l'étirement ou la compression, la cristallinité et l'orientation moléculaire du PBT de la série My10 peuvent être encore améliorées, améliorant ainsi sa rigidité. Pendant le processus de traitement thermique, la température et le temps de traitement appropriés peuvent favoriser le réarrangement et la cristallisation des molécules PBT de la série My10, ce qui rend le matériau plus dense et plus dur. L'étirement ou le traitement de compression, en appliquant une force externe, fait que les chaînes moléculaires PBT de la série MY10 sont organisées dans une direction spécifique pour former une structure plus ordonnée, améliorant ainsi la rigidité et la résistance du matériau. Cependant, le renforcement du post-traitement doit être effectué sous la prémisse de s'assurer que les autres propriétés du matériau ne sont pas endommagées, il est donc nécessaire de contrôler strictement les conditions de traitement et les paramètres du processus.
Quels sont les changements de stabilité du PBT de la série My10 pour la filature du filament dans un environnement à haute température
Quelles sont les méthodes de post-traitement pour My10 Series PBT pour filament Spinning
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