
使用(yong)礦藏填(tian)料實現塑料的(de)填(tian)充(chong)改性,目的(de)是想(xiang)在經濟上或(huo)在塑料某些(xie)功(gong)用(yong)上得到(dao)預期的(de)效果(guo),但一(yi)同(tong)也會呈(cheng)現某些(xie)不(bu)期望的(de)影響。
(1)沖擊強度
填(tian)(tian)料(liao)(liao)的(de)參與(yu)往往使填(tian)(tian)充塑(su)(su)料(liao)(liao)抗沖(chong)擊(ji)功用下(xia)(xia)降(jiang)。作為松散相的(de)填(tian)(tian)料(liao)(liao)顆(ke)(ke)粒(li)在(zai)基體(ti)中起到應(ying)力(li)會集劑的(de)效果(guo),一(yi)般來說(shuo),這些填(tian)(tian)料(liao)(liao)的(de)顆(ke)(ke)粒(li)是(shi)剛性的(de),不(bu)(bu)能(neng)在(zai)受力(li)時變形,也(ye)不(bu)(bu)能(neng)停(ting)止裂紋或發(fa)生銀(yin)紋吸收沖(chong)擊(ji)能(neng),因而會使填(tian)(tian)充塑(su)(su)料(liao)(liao)的(de)脆性增加(jia)。下(xia)(xia)列因素有助工前進沖(chong)擊(ji)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du):顆(ke)(ke)粒(li)標準,在(zai)必定規(gui)劃(hua)能(neng)明顯(xian)前進沖(chong)擊(ji)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du);顆(ke)(ke)粒(li)形狀,長徑(jing)比(bi)是(shi)重要(yao)因素,運用纖(xian)維(wei)填(tian)(tian)料(liao)(liao)是(shi)前進沖(chong)擊(ji)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)有用的(de)方法;顆(ke)(ke)粒(li)硬度(du),中空顆(ke)(ke)粒(li)和低硬度(du)的(de)填(tian)(tian)料(liao)(liao)明顯(xian)下(xia)(xia)降(jiang)沖(chong)擊(ji)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du);與(yu)基體(ti)的(de)相互效果(guo),填(tian)(tian)料(liao)(liao)表面(mian)與(yu)基體(ti)之(zhi)間有合適的(de)黏合(不(bu)(bu)能(neng)過強(qiang)(qiang)(qiang),也(ye)不(bu)(bu)能(neng)過弱)有助于前進沖(chong)擊(ji)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)。
近年(nian)來研討發現,選用(yong)恰(qia)當(dang)的(de)表(biao)面處理(li)技術,剛(gang)性粒子相同(tong)可以達到相增(zeng)(zeng)韌的(de)目的(de),這便是近年(nian)展開起來的(de)剛(gang)性粒子增(zeng)(zeng)韌理(li)論。
(2)拉伸強度和伸長率(lv)
在(zai)填(tian)充塑猜(cai)中重(zhong)鈣粉為松散相(xiang),被(bei)分割(ge)在(zai)基(ji)(ji)體(ti)(ti)樹脂(zhi)的接連相(xiang)中,在(zai)受力截面(mian)上基(ji)(ji)體(ti)(ti)樹脂(zhi)的面(mian)積必然(ran)小(xiao)于(yu)純樹脂(zhi)構成的材料(liao)(liao)(liao),所(suo)(suo)以填(tian)充塑料(liao)(liao)(liao)的拉伸強(qiang)(qiang)度較未填(tian)充體(ti)(ti)系一般(ban)有所(suo)(suo)下降。但假(jia)如經(jing)過表面(mian)處理,填(tian)料(liao)(liao)(liao)與(yu)基(ji)(ji)體(ti)(ti)樹脂(zhi)的界面(mian)黏(nian)合(he)得好,填(tian)充體(ti)(ti)系的拉伸強(qiang)(qiang)度或許會高于(yu)基(ji)(ji)體(ti)(ti)的拉伸強(qiang)(qiang)度。高長(chang)徑(jing)比(bi)、高徑(jing)厚比(bi)的纖維狀或片(pian)狀填(tian)料(liao)(liao)(liao)都能使(shi)復合(he)材料(liao)(liao)(liao)的拉伸強(qiang)(qiang)度得到(dao)改善。
關于增強型塑(su)料,如纖(xian)維(wei)的(de)取向和受力方向共同,且纖(xian)維(wei)表面與基體(ti)樹脂(zhi)又很好的(de)黏合,則會使填充(chong)材料的(de)拉伸強度(du)有明顯前進(jin)。
填(tian)充體(ti)(ti)(ti)系因(yin)重(zhong)鈣的(de)存(cun)在(zai),在(zai)遭到拉伸(shen)(shen)應力時(shi)其開(kai)裂伸(shen)(shen)長(chang)(chang)率(lv)均(jun)有所(suo)下降,其首(shou)要(yao)原因(yin)是(shi)(shi)因(yin)為(wei)絕大(da)多(duo)數(shu)填(tian)料(liao)本身是(shi)(shi)剛性(xing)的(de)。但實(shi)驗研討中(zhong)發現(xian),在(zai)填(tian)料(liao)用量低于5%時(shi),而(er)且當填(tian)料(liao)的(de)粒徑又(you)是(shi)(shi)很小時(shi),填(tian)充塑料(liao)的(de)開(kai)裂伸(shen)(shen)長(chang)(chang)率(lv)有時(shi)比基(ji)體(ti)(ti)(ti)樹脂本身的(de)開(kai)裂伸(shen)(shen)長(chang)(chang)率(lv)要(yao)高,這或許(xu)是(shi)(shi)因(yin)為(wei)在(zai)低濃度時(shi)填(tian)料(liao)的(de)纖細顆粒與基(ji)體(ti)(ti)(ti)一同移(yi)動的(de)原因(yin)。
(3)彎曲(qu)強(qiang)度
填充塑料(liao)(liao)的(de)彎曲(qu)強(qiang)度對大多數(shu)填料(liao)(liao),都會隨填料(liao)(liao)的(de)參(can)與和(he)份數(shu)的(de)增加(jia)下(xia)降(jiang),其下(xia)降(jiang)強(qiang)度與基(ji)體(ti)樹脂是否為耐性聚(ju)合(he)(he)物(wu)以(yi)及(ji)(ji)填料(liao)(liao)的(de)幾許形狀(zhuang)有(you)關,還與填料(liao)(liao)在(zai)(zai)基(ji)體(ti)中的(de)松散狀(zhuang)況及(ji)(ji)加(jia)工時的(de)取(qu)向有(you)關。徑厚比大的(de)填料(liao)(liao)或偶(ou)聯劑等表面處(chu)(chu)理劑處(chu)(chu)理的(de)填料(liao)(liao),可使耐性聚(ju)合(he)(he)物(wu)的(de)彎曲(qu)強(qiang)度前進(jin)。使填料(liao)(liao)在(zai)(zai)復合(he)(he)資(zi)猜(cai)中取(qu)向的(de)混合(he)(he)方法和(he)加(jia)工工藝,是前進(jin)填充體(ti)系彎曲(qu)強(qiang)度有(you)期望的(de)途(tu)徑。
(4)彈性模量
彈(dan)(dan)性(xing)(xing)模(mo)(mo)量(liang)(liang)常常用來表征填充(chong)體(ti)(ti)系(xi)。純(chun)樹脂制成的(de)塑料制品(pin)其彈(dan)(dan)性(xing)(xing)模(mo)(mo)量(liang)(liang)都比(bi)(bi)較(jiao)低。重(zhong)鈣(gai)粉的(de)參與(yu)使填充(chong)塑料的(de)彈(dan)(dan)性(xing)(xing)模(mo)(mo)量(liang)(liang)增大(da)(da),這(zhe)首要(yao)是因為重(zhong)鈣(gai)粉的(de)模(mo)(mo)量(liang)(liang)比(bi)(bi)聚合(he)物的(de)模(mo)(mo)量(liang)(liang)大(da)(da)許多倍。一般來說,窄分布的(de)大(da)(da)顆粒(li)填料,填充(chong)體(ti)(ti)系(xi)的(de)彈(dan)(dan)性(xing)(xing)模(mo)(mo)量(liang)(liang)的(de)增大(da)(da)較(jiao)少;當填料顆粒(li)為片狀或纖維狀,填充(chong)體(ti)(ti)系(xi)的(de)彈(dan)(dan)性(xing)(xing)模(mo)(mo)量(liang)(liang)明顯增大(da)(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。