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로부터 압출되어 나오는 시료를 채취한다. 만약 압출물이 기포를 포함하고 있을 경우에는 실린더 내의 시료 전체를 버리고 처음부터 다시 실험을 시작한다.
용융지수가 너무 커서(10~15 g / 10 min) 예열 중 시료가 너무 많이 다이를 통해 나오
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있다.
Fig. 7은 로봇이 부유물을 용융아연욕으로부터 떠 내어 부유물 회수통에 버리는 모습을 보여 준다. 이때, 부유물 회수통은 회수통 투입기(dross box slider)에 의해 대기 위치로부터 용융아연욕 가까이의 작업 영역에 놓이게 된다.
4. 결 론
본
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실험 목표
일정한 온도와 압력 조건 하에서 용융된 고분자를 규정된 깊이와 지름의 다이를 통해서 일정한 하중으로 압출시킬 때의 압출속도를 측정함으로써 용융된 고분자의 유동성을 측정해 보도록 하자.
실험이론
용융지수 (Melt Index)
MI
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용융체가 나타날 수 있는 최저온도가 아주 높기 때문이고, 후자는 염기도 영향에서 논한 바와 같이 FeO 첨가로 반응속도가 빨라지나 그만큼 용출되는 고점성도의 용융체로 액체경막(liquid film)내의 점도가 증가하고 또 그 경막의 두께가 증가할
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용융방사기를 통하여 PET칩으로부터 원하는 배향도의 섬유로 뽑아내기까지의 과정을 거치면서 용융방사기의 원리를 이해할 수 있었습니다. 용융방사기의 방사두에서 나온 PET용융체는 권취되면서 어느정도의 연신이 일어남을 확인하였습니
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