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以狀態方程式預測線性聚丙烯/二氧化碳PVT行為-以SL EOS及SS EOS為例

為了解決I88 APP的問題,作者梁于文 這樣論述:

摘要 iAbstract ii誌謝 iii目錄 iv圖目錄 vii表目錄 ix第一章 緒論 1第二章 文獻回顧 42.1高分子發泡 42.2微發泡射出成型製程(Microcellular Injection Molding, MuCell®) 52.3溶解度量測 82.3.1壓力衰減法(pressure decay method) 92.3.2重力法 (Gravimetric Method) 102.3.2.1失重分析法 (mass-loss analysis method) 102.3.2.2石英晶體微量天

平 (quartz crystal microbalance, QCM) 112.3.2.3石英彈簧法(quartz spring method) 122.3.2.4磁力懸浮秤(magnetic suspension balance, MSB) 132.4高分子及高分子/氣體PVT行為 142.4.1 PVT測量儀器 162.4.1.1密閉流體法(confining fluid apparatus) 162.4.1.2活塞管柱法(piston-die dilatometer) 172.4.1.3可視化PVT量測設備 182.5高分子溶液模型

202.5.1純經驗溶液模型 212.5.1.1 Tait equation 212.5.1.2 Henry’s Law 222.5.2理論溶液模型 222.5.2.1 Flory-Huggins 理論 222.5.2.2 Prigogine's Cell Model (PCM) 242.5.2.3 Flory-Orwoll-Vrij (FOV) model 242.5.2.4 Sanchez-Lacombe 252.5.2.5 Simha-Somcynsky Equation 262.5.2.6 狀態方程式列表 28第三章 實驗方

法 303.1實驗藥品 303.2 Tait equation 303.3 PVT測試儀 30第四章 結果與討論 324.1 Linear PP (DM 55) PVT行為 324.2二氧化碳密度 344.3磁力懸浮秤(magnetic suspension balance, MSB) 344.4 Sanchez-Lacombe 狀態方程式 364.5以SL-EOS理論計算Linear PP的溶解度及溶脹比 394.6 SL-EOS校正溶解度計算 444.7 Simha-Somcynsky狀態方程式 484.8以SS-EO

S理論計算Linear PP的溶解度及溶脹比 534.9 SS-EOS 校正溶解度計算 584.10 SS-EOS ∆x敏感度測試 624.11狀態方程式參數計算 634.12 SL-EOS、SS-EOS與可視化PVT量測設備比較 66第五章 結論 70參考文獻 71附錄A 高分子/CO2熔體PVT量測與機台開發 83附錄B Tait 方程式與PVT-6000比容對照表 91