
使用(yong)礦(kuang)藏填料實現(xian)塑料的填充改性(xing),目的是想在經(jing)濟上或在塑料某些功用(yong)上得(de)到(dao)預期(qi)(qi)的效果,但(dan)一(yi)同也會(hui)呈現(xian)某些不(bu)期(qi)(qi)望的影響(xiang)。
(1)沖擊強度(du)
填(tian)(tian)料(liao)(liao)的(de)參與(yu)往(wang)往(wang)使填(tian)(tian)充塑(su)料(liao)(liao)抗沖(chong)(chong)擊功用下降。作(zuo)為松散相的(de)填(tian)(tian)料(liao)(liao)顆(ke)(ke)粒(li)在(zai)(zai)基(ji)(ji)體中(zhong)起到應力會(hui)集(ji)劑(ji)的(de)效果,一般(ban)來(lai)說,這些(xie)填(tian)(tian)料(liao)(liao)的(de)顆(ke)(ke)粒(li)是剛性的(de),不(bu)(bu)能在(zai)(zai)受力時變形(xing)(xing),也不(bu)(bu)能停止裂紋(wen)或發生(sheng)銀(yin)紋(wen)吸收沖(chong)(chong)擊能,因而會(hui)使填(tian)(tian)充塑(su)料(liao)(liao)的(de)脆性增加。下列因素(su)(su)有助工前(qian)(qian)進沖(chong)(chong)擊強(qiang)(qiang)度(du):顆(ke)(ke)粒(li)標準(zhun),在(zai)(zai)必(bi)定規劃能明(ming)顯前(qian)(qian)進沖(chong)(chong)擊強(qiang)(qiang)度(du);顆(ke)(ke)粒(li)形(xing)(xing)狀,長徑比是重要因素(su)(su),運(yun)用纖維填(tian)(tian)料(liao)(liao)是前(qian)(qian)進沖(chong)(chong)擊強(qiang)(qiang)度(du)有用的(de)方法;顆(ke)(ke)粒(li)硬度(du),中(zhong)空顆(ke)(ke)粒(li)和(he)低硬度(du)的(de)填(tian)(tian)料(liao)(liao)明(ming)顯下降沖(chong)(chong)擊強(qiang)(qiang)度(du);與(yu)基(ji)(ji)體的(de)相互效果,填(tian)(tian)料(liao)(liao)表面與(yu)基(ji)(ji)體之間有合適的(de)黏(nian)合(不(bu)(bu)能過(guo)強(qiang)(qiang),也不(bu)(bu)能過(guo)弱)有助于前(qian)(qian)進沖(chong)(chong)擊強(qiang)(qiang)度(du)。
近年(nian)來(lai)研討發現,選(xuan)用恰當(dang)的(de)表面(mian)處理技術(shu),剛性粒子(zi)相同可以達到相增韌的(de)目的(de),這便(bian)是近年(nian)展(zhan)開起來(lai)的(de)剛性粒子(zi)增韌理論。
(2)拉伸強度和伸長率
在(zai)填(tian)(tian)(tian)充(chong)塑猜中(zhong)重鈣(gai)粉為松(song)散(san)相(xiang),被分割在(zai)基(ji)體樹(shu)脂(zhi)的(de)接連相(xiang)中(zhong),在(zai)受(shou)力(li)截(jie)面(mian)上基(ji)體樹(shu)脂(zhi)的(de)面(mian)積必然小于(yu)(yu)純樹(shu)脂(zhi)構成(cheng)的(de)材料(liao),所以填(tian)(tian)(tian)充(chong)塑料(liao)的(de)拉(la)伸強(qiang)度(du)(du)較未填(tian)(tian)(tian)充(chong)體系一(yi)般有(you)所下降(jiang)。但假如經過表面(mian)處理,填(tian)(tian)(tian)料(liao)與基(ji)體樹(shu)脂(zhi)的(de)界面(mian)黏合得好,填(tian)(tian)(tian)充(chong)體系的(de)拉(la)伸強(qiang)度(du)(du)或許(xu)會高(gao)于(yu)(yu)基(ji)體的(de)拉(la)伸強(qiang)度(du)(du)。高(gao)長徑比、高(gao)徑厚(hou)比的(de)纖維(wei)狀或片狀填(tian)(tian)(tian)料(liao)都能(neng)使(shi)復合材料(liao)的(de)拉(la)伸強(qiang)度(du)(du)得到改(gai)善(shan)。
關(guan)于增強(qiang)型塑(su)料,如纖維(wei)的取向和受力方向共同,且纖維(wei)表面與基(ji)體樹脂又很好的黏合,則(ze)會使(shi)填充材料的拉伸(shen)強(qiang)度有明顯(xian)前進。
填充體系因(yin)重鈣的(de)(de)(de)存在(zai),在(zai)遭到(dao)拉(la)伸(shen)應力時(shi)其開裂(lie)伸(shen)長(chang)率(lv)均有所下(xia)降,其首要原因(yin)是(shi)因(yin)為絕大(da)多數填料本(ben)身是(shi)剛性(xing)的(de)(de)(de)。但實驗研(yan)討中發(fa)現,在(zai)填料用量低于5%時(shi),而且當(dang)填料的(de)(de)(de)粒(li)徑又是(shi)很小時(shi),填充塑料的(de)(de)(de)開裂(lie)伸(shen)長(chang)率(lv)有時(shi)比(bi)基體樹(shu)脂本(ben)身的(de)(de)(de)開裂(lie)伸(shen)長(chang)率(lv)要高(gao),這(zhe)或許是(shi)因(yin)為在(zai)低濃度時(shi)填料的(de)(de)(de)纖細顆粒(li)與基體一同移動的(de)(de)(de)原因(yin)。
(3)彎曲強度
填(tian)(tian)(tian)充塑料(liao)的彎(wan)曲(qu)強(qiang)度對大(da)多數填(tian)(tian)(tian)料(liao),都會隨(sui)填(tian)(tian)(tian)料(liao)的參與和份數的增加下降,其下降強(qiang)度與基體(ti)樹(shu)脂(zhi)是(shi)否(fou)為耐(nai)性(xing)聚合物以及(ji)填(tian)(tian)(tian)料(liao)的幾許(xu)形狀有關(guan),還與填(tian)(tian)(tian)料(liao)在基體(ti)中的松(song)散狀況(kuang)及(ji)加工時的取向(xiang)有關(guan)。徑厚比(bi)大(da)的填(tian)(tian)(tian)料(liao)或(huo)偶聯劑等(deng)表(biao)面(mian)處(chu)理劑處(chu)理的填(tian)(tian)(tian)料(liao),可使(shi)耐(nai)性(xing)聚合物的彎(wan)曲(qu)強(qiang)度前進(jin)。使(shi)填(tian)(tian)(tian)料(liao)在復合資(zi)猜中取向(xiang)的混合方法和加工工藝,是(shi)前進(jin)填(tian)(tian)(tian)充體(ti)系彎(wan)曲(qu)強(qiang)度有期望的途(tu)徑。
(4)彈性模量
彈(dan)(dan)性模(mo)(mo)量(liang)常(chang)常(chang)用來(lai)表征填充體系(xi)。純樹脂制成(cheng)的塑料制品其彈(dan)(dan)性模(mo)(mo)量(liang)都比(bi)較低。重(zhong)鈣粉的參(can)與使填充塑料的彈(dan)(dan)性模(mo)(mo)量(liang)增(zeng)大(da),這首(shou)要是因為重(zhong)鈣粉的模(mo)(mo)量(liang)比(bi)聚合物的模(mo)(mo)量(liang)大(da)許(xu)多倍(bei)。一般(ban)來(lai)說,窄(zhai)分布的大(da)顆(ke)粒填料,填充體系(xi)的彈(dan)(dan)性模(mo)(mo)量(liang)的增(zeng)大(da)較少;當填料顆(ke)粒為片狀或纖維(wei)狀,填充體系(xi)的彈(dan)(dan)性模(mo)(mo)量(liang)明顯增(zeng)大(da)。
此外,重鈣粉填充塑料對填料體系的緊縮強度,撕裂強度等力學性質,以及填料體系的硬度、沖突性質、熱性質、光學性質、磁電性質等其他物理性質也都會帶來必定影響。