實際上由(yóu)於成(chéng)核的時間非常短(duǎn),epp泡沫箱(xiāng)在非均相成核的同時,由於熔體的粘彈阻力的作用,氣體分子的擴散能力有限,形成(chéng)局部過飽和,繼而發生均相成核,因此在非均相體係中總是兩種成核過程先後(hòu)發生(shēng),即混(hún)合方式成核。
值得注意的是兩種成核(hé)過(guò)程的發生並不意味著成核速率的提高,因為先行發生的非均相成核一方麵消耗了部(bù)分(fèn)氣(qì)體,使體係的過(guò)飽和度下降而使後繼(jì)的均相(xiàng)成核的動力變小,影響後麵的均相成核的速率;另一方麵,由於界(jiè)麵力的作用,小氣泡的內壓比大氣泡的(de)大(dà),先行(háng)形成的氣泡有兼並後麵氣泡的趨勢,結果是泡孔的(de)密度下(xià)降,泡孔大小(xiǎo)不均勻。
經典(diǎn)成核理論雖(suī)然考慮到了聚合物大分(fèn)子鏈的相互作(zuò)用引起的體係勢能的變化以及氣體過飽和引起的(de)自(zì)由能的變化,卻沒有(yǒu)考慮到聚合物本身性質對氣泡成核的(de)影響,無法預測臨界氣泡核的大小,所以對微孔塑料成核過程中的許多(duō)現象無法(fǎ)解釋,存在很大的局限性。
微孔成核的動力是均相(xiàng)聚合物一氣體體係的氣體過飽(bǎo)和度。由(yóu)於epp泡沫箱微孔結構需比傳統發泡(pào)高3個數量級)根據經典成核(hé)理論,成核率(lǜ)和溶(róng)解於聚(jù)合物中的氣體量成正比,因此微孔成核裝(zhuāng)在實驗室中用(yòng)得最多的一種成核裝置,具有結構簡單和(hé)流量受到限(xiàn)製。
epp泡沫箱成核階(jiē)段主要決定微孔塑料中泡孔的密度和分快定泡孔的大小、形狀(zhuàng)、開閉和(hé)分布狀況。