[实用新型]一种鞋用发泡机有效
申请号: | 202021187143.5 | 申请日: | 2020-06-23 |
公开(公告)号: | CN212948806U | 公开(公告)日: | 2021-04-13 |
发明(设计)人: | 相明华;陈金炎;张军;张慧江;章林杰;彭小波 | 申请(专利权)人: | 绍兴市华创聚氨酯有限公司 |
主分类号: | B29C44/34 | 分类号: | B29C44/34;B29K75/00;B29L31/50 |
代理公司: | 绍兴越牛专利代理事务所(普通合伙) 33394 | 代理人: | 王剑 |
地址: | 312000 浙江省绍兴市富*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 发泡 | ||
一种鞋用发泡机,属于聚氨酯发泡技术领域;通过设置二氧化碳罐与控温水箱,并在控温水箱的下端设置蒸发冷凝器,并通过管路将二氧化氮罐出料口与控温水箱进料口连接,当液态二氧化碳从二氧化碳容器中排除时,冷却水箱中的蒸发冷凝器可对液态的二氧化碳进行温度调节,将二氧化碳控制在超临界状态,超临界二氧化碳溶解性强,与原材料的混合更加充分,泡孔分布更加均匀;二氧化碳沸点低,发泡更加充分;二氧化碳采用纯物理发泡,环境零污染,更加安全,更加环保。
技术领域
本实用新型属于聚氨酯发泡技术领域,具体是涉及一种鞋用发泡机。
背景技术
聚氨酯是一种由异氰酸酯和多元醇通过共聚反应生成的高分子聚合物。发泡机又名泡沫发生器,是能将一定浓度的化学原料制成泡沫并凝结成为固体的设备。发泡机是聚氨酯泡沫塑料加工设备的核心组件,发泡机将两种不同的化学原料按各自的比例均匀混合。
根据蒙特利尔议定书,全世界多种类的聚氨酯发泡剂的使用被依次禁止,但是聚氨酯材料依然围绕在人们的工业生产和日常生活中。我们迫切需求一种ODP为零,GWP极低的用于聚氨酯发泡的环保发泡剂。鞋用聚氨酯发泡剂依然是传统的含氟含氯发泡剂,因议定书要求和国家政策,替代的发泡剂技术迫在眉睫。在聚氨酯硬泡喷涂行业获得成功的超临界二氧化碳发泡剂在鞋用软泡行业进行拓展,用于鞋用聚氨酯软泡发泡剂的替代,本设备即为超临界二氧化碳鞋用发泡而设计。
发明内容
本实用新型主要是解决上述现有技术所存在的技术问题,提供一种鞋用发泡机。
本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种鞋用发泡机,包括A料注入部、二氧化碳注入部、B料注入部、A料加热器、B料加热器与高转速混合喷枪,所述A料注入部包括A料罐、A料提料泵和A料增压泵,所述A料罐包括设于A料罐上端的A料罐出料口,所述A料提料泵包括设于A料提料泵左端的A料提料泵进料口与设于A料提料泵右端的A料提料泵出料口,所述A料增压泵包括设于A料增压泵左端的A料增压泵进料口与设于A料增压泵右端的A料增压泵出料口,所述二氧化碳注入部包括二氧化碳容器、控温水箱与液态CO2计量泵,所述二氧化碳容器包括设于二氧化碳容器顶部的二氧化碳容器出料口,控温水箱包括设于控温水箱左端的控温水箱进料口、设于控温水箱右端的控温水箱出料口与设于控温水箱下端的蒸发冷凝器,所述液态CO2计量泵包括设于液态CO2计量泵左端的液态CO2计量泵进料口与设于液态CO2计量泵右端的液态CO2计量泵出料口,所述B料注入部包括B料罐、B料提料泵与B料增压泵,所述B料罐包括设于B料罐上端的B料罐出料口,B料提料泵包括设于B料提料泵左端的B料提料泵进料口与设于B料提料泵右端的B料提料泵出料口,B料增压泵包括设于B料增压泵左端的B料增压泵进料口与设于B料增压泵右端的B料增压泵出料口,所述A料加热器包括设于A料加热器左端的A料加热器进料口与设于A料加热器右端的A料加热器出料口,所述B料加热器包括设于B料加热器左端的B料加热器进料口与设于B料加热器右端的B料加热器出料口,所述高转速混合喷枪包括设于高转速混合喷枪上下两端的高转速混合喷枪进料口,所述A料罐出料口通过管路连接至A料提料泵进料口,A料提料泵出料口通过管路连接至A料增压泵进料口,二氧化碳容器出料口通过管路连接至控温水箱进料口,控温水箱出料口通过管路连接至液态CO2计量泵进料口,液态CO2计量泵出料口与A料增压泵出料口均通过管路连接至A料加热器进料口,B料罐出料口通过管路连接至B料提料泵进料口,B料提料泵出料口通过管路连接至B料增压泵进料口,B料增压泵进料口通过管路连接至B料加热器进料口,所述A料加热器出料口通过管路连接至高转速混合喷枪下端的高转速混合喷枪进料口,所述B料加热器出料口通过管路连接至高转速混合喷枪上端的高转速混合喷枪进料口。
本实用新型具有的有益效果:通过设置二氧化碳罐与控温水箱,并在控温水箱的下端设置蒸发冷凝器,并通过管路将二氧化氮罐出料口与控温水箱进料口连接,当液态二氧化碳从二氧化碳容器中排除时,冷却水箱中的蒸发冷凝器可对液态的二氧化碳进行温度调节,将二氧化碳控制在超临界状态,超临界二氧化碳溶解性强,与原材料的混合更加充分,泡孔分布更加均匀;二氧化碳沸点低,发泡更加充分;二氧化碳采用纯物理发泡,环境零污染,更加安全,更加环保。
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