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      1. 電冰箱的材料分析學術論文

        時間:2020-09-06 16:34:45 材料畢業論文 我要投稿

        電冰箱的材料分析學術論文

          摘要:材料是設計的物質基礎,任何產品功能目標的實現是通過可感知的材料等體現出來,設計的重要原則之一就是正確的掌握材料,賦予材料以生命。電冰箱是個完美的發明。在冰箱出現以前,我們一直在為食品存放時間一久就會變得不再新鮮甚至而煩惱。20年代初期發明出來的電冰箱為人類解決了如何讓視頻儲存的時間更久一點。電冰箱利用蒸發致冷或氣化吸熱的作用而達到制冷的目的。對于冰箱的作用人們充滿了好奇,并對它所采用的材料作了分析與研究。進一步去發現如何正確的掌握材料,賦予材料以生命。

        電冰箱的材料分析學術論文

          關鍵詞:電冰箱材料設計生活高分子材料正文:

          一、電冰箱的發展史

          20世紀以前,用冰箱保存食物是不可想象的,20世紀沒有冰箱的生活是不可想象的。電冰箱與我們的生活息息相關。據了解,真正的電冰箱發明于20年代,1920年,紐約布魯克林一家平板印刷廠的一位名叫威利斯·H.卡里爾的工程師,設計出一種能控制溫度和濕度的系統。大約在第一次世界大戰期間,出現了一些體積更小的家用冰箱,這是一種噪音大,易泄漏的新發明,實際上它只是在舊式“冰盒”殼內安裝上電機和轉動皮帶,這使它的外貌看起來就像一種試驗品。1923年,當弗雷基代爾還是美國通用汽車公司的分廠的時候,它引進了一種新的機械冰箱組件,并組裝成電冰箱。弗雷基代爾電冰箱的設計是把儲存易腐爛食品的“冰盒”和制冷機械部分裝進一個特制的柜子。這種裝置安靜、方便,且結構緊湊。

          至此,一種新的冰箱式樣隨著到處可見的商標名誕生了。

          此后,隨著生產數量劇增,冰箱價格暴跌。到1944年,約85%的美國家庭都有了機械冰箱!氨小眱H作為一個詞匯流傳下來。

          電冰箱是中國最早實現國產化的制冷電器之一。特別是在我國90年代的無氟環保和90年代末至今的多元化新技術階段是依靠無氟環保定位訴求和廣告方面的重金投入來迅速擴大市場。例如,新飛冰箱。日耗電0.29度的新飛節能王冰箱成為市場新寵,剛一上市就受到各地消費者的追捧。它采用目前世界高效的、能效比COP值高達2.0的恩布拉科國際名牌壓縮機;冰箱后背板采用航天材料真空絕熱板,隔熱效果較同等厚度的發泡層提高10倍;而其兩側面則采用達到95mm的超厚發泡層、使隔熱效果更佳;另外其獨特的專利雙門封結構,能夠有效隔絕內外熱交換,從而達到節能保鮮的目的;毛細管及制冷劑沖注量的優化保證了制冷系統的優化。這五大節能科技的應用使得“節能王”冰箱達到國際領先節能水平。

          所以,新飛冰箱作為電冰箱的代表。我們針對于特性對它的部分材料展開了分析與研究。

          二、電冰箱的材料分析

          電冰箱的原理是電冰箱利用蒸發致冷或氣化吸熱的作用而達到制冷的目的。

          電冰箱的喉管內,裝有一種商業上稱為氟利昂,俗稱雪種的致冷劑。常用的一種為二氟二氯甲烷(CCL2F2),是一種無色無臭無毒的氣體,沸點為29℃。氟利昂在氣體狀態時,被壓縮器加壓。加壓后,經喉管流到電冰箱背部的冷凝器,借散熱片散熱(物質被壓縮后,溫度就會升高)后,冷凝而成液體。液體的氟里昂進入蒸發器的活門之后,由于脫離了壓縮器的壓力,就立即化為蒸汽,同時向電冰箱內的空氣和食物等吸取汽化潛熱,引致冰箱內部冷卻。汽化后的氟里昂又被壓縮器壓回箱外的冷凝器散熱,再變為液體,如此循環不息,把冰箱內的熱能泵到箱外。

          電冰箱是一個復雜的電器。主要是由箱體、制冷系統、控制系統和附件系統構成。我們針對于其中的制冷系統和箱件系統作了分析與研究。

          a、ABS樹脂顆粒冷藏室隔板采用的是ABS(英文名Acrylonitrile-butadiene-styrene)

          材料。它是一種強度高、韌性好、易于加工成型的熱塑型高分子材料。 從形態上看,ABS樹脂是微黃色固體,有一定的韌性,密度約為1.04~1.06g/cm3。它抗酸、堿、鹽的腐蝕能力比較強,也可在一定程度上耐受有機溶劑溶解ABS樹脂可以在-25℃~60℃的環境下表現正常,而且有很好的成型性,加工出的產品表面光潔,易于染色和電鍍。因此它適用于家用電器制品,如電視機外殼、冰箱內襯、吸塵器等,以及儀表、電話、汽車工業用塑料制品。

          ABS材料是由丙烯腈(Acrylonitrile)、丁二烯(Butadiene)和苯乙烯(Styrene)三種化學單體合成。其中,丙烯腈占15%~35%,丁二烯5%~30%,苯乙烯占40%~60%,最常見的比例是A:B:S=20:30:50,此時ABS樹脂熔點為175℃。隨著三種成分比例的調整,樹脂的物理性能會有一定的變化。另外,這三種單體中每種單體都具有不同特性:丙烯腈為ABS樹脂提供硬度、耐熱性、耐酸堿鹽等化學腐蝕的性質;丁二烯為ABS樹脂提供低溫延展性和抗沖擊性;但是過多的丁二烯會降低樹脂的硬度、光澤及流動性;苯乙烯為ABS樹脂提供硬度、加工的流動性及產品表面的光潔度。ABS樹脂可與多種樹脂配混成共混物,如PC/ABS、ABS/PVC、PA/ABS、PBT/ABS等,產生新性能和新的應用領域,如:將ABS樹脂和PMMA混合,可制造出透明ABS樹脂。

          ABS樹脂顆粒ABS是非結晶性材料。三中單體的聚合產生了具有兩相的三元共聚物,一個是苯乙烯-丙烯腈的連續相,另一個是聚丁二烯橡膠分散相。ABS的特性主要取決于三種單體的比率以及兩相中的分子結構。這就可以在產品設計上具有很大的靈活性,并且由此產生了市場上百種不同品質的ABS材料。這些不同品質的材料提供了不同的特性,例如從中等到高等的`抗沖擊性,從低到高的光潔度和高溫扭曲特性等。

          ABS材料具有超強的易加工性,外觀特性,低蠕變性和優異的尺寸穩定性以及很高的抗沖擊強度。是一種綜合性能十分良好的樹脂,無毒,在比較寬廣的溫度范圍內具有較高的沖擊強度。綜合性能較好,沖擊強度較高,具有化學穩定性,電性能良好成型溫度在200C到240C之間、與有機玻璃的熔接性良好,有高抗沖、高耐熱、阻燃、增強、透明等級別。ABS樹脂是目前產量最大,應用最廣泛的聚合物,它將PS,SAN,BS的各種性能有機地統一起來,兼具韌,硬,剛相均衡的優良力學性能。ABS材料具有吸濕性,要求在加工之前進行干燥處理。

          ABS塑料的缺點:熱變形溫度較低,可燃,耐候性較差。

          冷藏室隔板ABS材料一次壓模成型,堅固耐用,并且在塑料抽屜內鑲嵌日本原裝進口不銹鋼,厚度僅0.5mm,絲毫不影響冰箱儲存空間,制冷速度比一般的塑料抽屜提高2倍以上并且承重能力超強。

          PU海綿(聚氨酯)

          新飛冰箱擁有全世界一流的發泡技術,采用高密度的發泡材料,冰箱上下門采用一體發泡技術,門膽與門鋼板一次發泡成型,結實、耐用,保溫效果比分體發泡的好。

          發泡材料是含有氣孔的材料,如聚苯發泡板、聚氯乙烯發泡保溫板、聚氨酯發泡膠等?勺鳛榘l泡的有:EVA、PU、PE、PP、PS、PVC、PVA、酚醛樹脂、環氧樹脂,基本上所有的高分子材料都可以作為發泡塑料,發泡機理有物理發泡和

          化學發泡,如果是塑料成品想發泡的話只能使用物理發泡劑,比如說發泡聚苯乙烯;聚氨酯發泡塑料(海綿)應該是發泡塑料里應用最多的,可分為硬泡和軟泡,硬泡一般用在隔熱材料,軟泡有快回彈和慢回彈之分,快回彈一般用在沙發一些價格比較低的地方;慢回彈的配方主要是用在太空枕、太空床等高檔用品上,慢。

          回彈的PU海綿的特點就是對人體的壓迫性非常小。PU海綿主要配方為白料:TDI或MDI。

          聚氨酯(簡稱TPU)是由多異氰酸酯和聚醚多元醇或聚酯多元醇或/及小分子多元醇、多元胺或水等擴鏈劑或交聯劑等原料制成的聚合物。由二元或多元異氰酸酯與二元或多元羥基化合物作用而成的高分子化合物。通過改變原料種類及組成,可以大幅度地改變產品形態及其性能,得到從柔軟到堅硬的最終產品。又稱聚氨基甲酸酯,是分子結構中含有—NHCOO—單元的高分子化合物,該單元由異氰酸基和羥基反應而成。

          PU海綿主要包括聚酯及聚醚型可切片或卷切,亦可根據客戶要求復合加工,熱壓加工及爆破開孔處理等。PU海綿由于其具有保溫、隔熱、吸音、減震、阻燃、防靜電、透氣性能好等特性,故涉及各種行業,包括汽車工業、電池工業、電器業、化妝品業及高檔家具制造業等。

          因此新飛冰箱的耗電性能、保溫效果就比一般的冰箱好得多,加厚保溫壁的冰箱停電之后的保溫時間長。

          冰箱的各各部位材料不僅要與人們日益提高的生活水平和追求的“無污染,無毒,綠色”等消費觀念相符合,而且要符合冰箱這一食品保存且保鮮的作用。

          三、總結

          正確的掌握材料,賦予材料以生命。材料對設計師而言就如同文學家手中的筆,設計師用材料塑造著人造物的歷史,在設計實踐中無時無刻不接觸各種材料,如金屬、塑料、玻璃、木材、陶瓷、化纖、紙張等等。對于任何人造的實體結構與形態構成所采用的都是材料,不管是工業產品,還是生活用品或工藝制品、純藝術品等,無疑都是由具體的材料,可感可知的具體形態材料構成,而可感可知的材料與形態是通過具體的技術與工藝來實現的。材料的發明與應用,是一個時代的標志,它標志著科學技術的發展水平,而任何設想與計劃只有在融合材料自身的材性與生產規律,才可能使設想轉變為理想的物品;才能保證物品的品質和成功率。設計正是通過對材料的合理使用,在充分發揮材料的材性的基礎上保障了設計的完美實現。而不少失敗的設計,最突出的錯誤正是由于對材料的誤解與生疏而造成,因此,掌握設計材料與工藝應用的基本方法是一名設計師必備的素養。

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