由图11中可以看出随着牵引速度和△p的增加,表观拉伸黏度变小,这是因为牵引速度和△p变大后,纵向和横向相应的拉伸速率变大,引起表观拉伸黏度变小。在图11(b)中当牵引速度为6.3cm/s时的拉伸黏度的曲线的变化趋势与上述有所不同,这主要是因为牵引速度变大后,拉伸速率变大,相应地拉伸黏度下降的幅度也比较大。最终由于温度的影响,拉伸黏度在下降后又呈上升趋势。
由于拉伸黏度既受拉伸速率又受温度的影响,有人研究了拉伸黏度ηe与温度t、拉伸速率的关系,并用下列多元线性回归式来表示:
用最小方差分析法对实验数据进行处理,可求得上式中的系数值。借用式(10),对质量份数为9%的901#木浆溶液(图9中曲线1)的数据进行处理后得出式(11):
对质量份数为9%的保定棉浆溶液(图9中曲线2)的数据进行处理后得出式(12):
上述表达式可以综合反映拉伸速率和温度对拉伸黏度的影响。
4 结论
(1)拉伸速率随轴向距离先增大后减小,在整个吹膜过程中不是一个定值,而有一个峰值。
(2)在吹膜过程中,当纤维素质量份数不变时,表观拉伸黏度的变化是拉伸速率和温度综合影响的结果,可用一个多元回归式来表示,呈现先微降,再渐升的趋势。
(3)在加工过程中,随着牵引速度和△p的增加,膜泡的厚度变小,拉伸速率变大,表观拉伸黏度变小。
(作者/郝艳萍 张耀鹏 胡学超 邵惠丽)