實際上由於成核的時間(jiān)非常短,epp泡沫箱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(xiàn),形成局部過飽(bǎo)和(hé),繼而發生均相成核,因此在非均相體係中總是(shì)兩種成核過程先後發生,即(jí)混合方式(shì)成(chéng)核。
值得注意的是兩種(zhǒng)成(chéng)核過程的發生並不(bú)意味著成核速率的提高,因為先行發生的非均相成核(hé)一方(fāng)麵消耗了部分氣體,使體係的(de)過飽和度下降而使後繼的均相成核的動力變小,影響後麵的均相成核的速率;另一方麵,由於界麵力的作用,小氣泡的內壓比大氣(qì)泡的大,先行形成的氣泡有兼並後麵氣泡的趨勢(shì),結果是泡孔的密度下降,泡孔大小不均勻。
經典成核理論雖然考慮到了聚合物大分子鏈的相互作用(yòng)引起的體係勢(shì)能的(de)變化以及氣體過(guò)飽和引(yǐn)起的自由能的變化,卻(què)沒有考慮到聚合(hé)物本身性(xìng)質對氣泡成核的影響,無法預測臨(lín)界氣泡核的大小,所以對微孔塑料成核過程(chéng)中的許多現象無法解釋,存在很大的局限性。
微孔成核的動力是均相聚合(hé)物一氣體體係的氣體過飽和度。由於epp泡沫箱微孔結構需比傳統發泡高3個數量級)根據經典成核理論(lùn),成核率和溶解於聚合物中的氣(qì)體量(liàng)成正比,因此微孔成核裝在實驗室中用得最多(duō)的一種成核(hé)裝置,具有結構簡單和流量受到限製。
epp泡沫箱成核階段主要決定微孔塑料中泡孔的密度和(hé)分(fèn)快定泡(pào)孔的大小、形狀、開閉和分布狀況。