0086-574-87320458

Stabilność pianki w wysokich temperaturach jest ważną właściwością pianki

Stabilność pianki w wysokich temperaturach jest ważną właściwością pianki

Update:2019-01-31
Summary: Stabilność pianki w wysokich temperaturach jest ważną wła...

Stabilność pianki w wysokich temperaturach jest ważną właściwością pianki. Aby lepiej kontrolować stabilność piany, w artykule dokonano systematycznego przeglądu mechanizmu rozpadu piany i czynników wpływających na stabilność piany, a także szczegółowo przedstawiono metody oceny wydajności piany testowej oraz omówiono zalety i wady każdej metody. Jednocześnie z niecierpliwością czekamy na kierunek rozwoju badań nad stabilnością piany.

Mechanizm rozpadu piany Powszechnie uważa się, że istnieją dwa mechanizmy rozpadu piany: jeden to drenaż membrany cieczy; druga to dyfuzja gazu przez membranę cieczy. Oba mechanizmy są bezpośrednio związane z właściwościami warstewki cieczy i interakcją między warstewką cieczy a granicą plateau.

Drenaż filmu cieczy: Wypływ filmu cieczy w piance jest wynikiem wzajemnego ściskania i grawitacji pęcherzyków. Wytłaczanie pęcherzyka pochodzi głównie z nacisku powierzchniowego.

Dyfuzja gazu przez warstwę cieczy jest zawsze nierównomierna ze względu na wielkość pęcherzyków. Zgodnie z równaniem Laplace'a ciśnienie gazu w małych pęcherzykach w pianie jest wyższe niż w dużych pęcherzykach. Pod tą różnicą ciśnień gaz w małym pęcherzyku dyfunduje do dużego pęcherzyka przez warstwę cieczy, powodując, że mały pęcherzyk staje się mały, tak że znika, a duży pęcherzyk staje się duży i ostatecznie pęka. W przypadku pęcherzyków unoszących się na powierzchni cieczy, gaz dyfunduje bezpośrednio do fazy gazowej przez warstewkę cieczy, powodując rozpad piany.

Założona w 2010 roku firma Cashem Advanced Materials Hi-tech Co Ltd jest nowym typem firmy specjalizującej się w rozwoju, przetwarzaniu, sprzedaży i doradztwie technicznym w zakresie produktów kompozytowych. Głównym produktem jest pianka polimetakryloimidowa (PMI), która jest wysokowydajną pianką o najwyższej wytrzymałości właściwej i module właściwym. Jest stosowany jako materiał rdzenia wysokowydajnych materiałów kompozytowych typu sandwich w energetyce wiatrowej. Ważne zastosowania w lotnictwie, lotnictwie, statkach, pociągach dużych prędkości i sprzęcie sportowym.