
使(shi)用礦(kuang)藏填料(liao)實現塑料(liao)的(de)填充改性(xing),目(mu)的(de)是想(xiang)在(zai)經濟上或在(zai)塑料(liao)某些功用上得(de)到預期(qi)(qi)的(de)效果(guo),但一同(tong)也會呈(cheng)現某些不期(qi)(qi)望的(de)影(ying)響。
(1)沖擊(ji)強(qiang)度
填(tian)(tian)料(liao)(liao)的(de)(de)參(can)與(yu)往往使填(tian)(tian)充(chong)塑(su)料(liao)(liao)抗沖擊(ji)(ji)功(gong)用(yong)下(xia)降。作為松(song)散相的(de)(de)填(tian)(tian)料(liao)(liao)顆粒(li)在(zai)基體(ti)(ti)中起到應力(li)會集(ji)劑的(de)(de)效(xiao)(xiao)果,一(yi)般來說,這些填(tian)(tian)料(liao)(liao)的(de)(de)顆粒(li)是剛性的(de)(de),不(bu)能(neng)在(zai)受力(li)時(shi)變形(xing),也不(bu)能(neng)停止裂紋或發生銀紋吸收沖擊(ji)(ji)能(neng),因而會使填(tian)(tian)充(chong)塑(su)料(liao)(liao)的(de)(de)脆性增加。下(xia)列因素有(you)(you)助工前(qian)(qian)進沖擊(ji)(ji)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du):顆粒(li)標準(zhun),在(zai)必定(ding)規劃能(neng)明顯前(qian)(qian)進沖擊(ji)(ji)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du);顆粒(li)形(xing)狀,長徑(jing)比是重要因素,運用(yong)纖維填(tian)(tian)料(liao)(liao)是前(qian)(qian)進沖擊(ji)(ji)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)有(you)(you)用(yong)的(de)(de)方法;顆粒(li)硬度(du),中空顆粒(li)和低(di)硬度(du)的(de)(de)填(tian)(tian)料(liao)(liao)明顯下(xia)降沖擊(ji)(ji)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du);與(yu)基體(ti)(ti)的(de)(de)相互效(xiao)(xiao)果,填(tian)(tian)料(liao)(liao)表面與(yu)基體(ti)(ti)之間有(you)(you)合(he)適的(de)(de)黏合(he)(不(bu)能(neng)過強(qiang)(qiang)(qiang),也不(bu)能(neng)過弱(ruo))有(you)(you)助于前(qian)(qian)進沖擊(ji)(ji)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)。
近(jin)年來(lai)研討(tao)發現,選(xuan)用恰當的(de)(de)表(biao)面處理技術,剛性粒(li)子(zi)相同可以達(da)到(dao)相增(zeng)韌的(de)(de)目的(de)(de),這便是近(jin)年展開起來(lai)的(de)(de)剛性粒(li)子(zi)增(zeng)韌理論。
(2)拉伸強(qiang)度和伸長(chang)率
在填(tian)充塑猜中重鈣粉為松(song)散相,被(bei)分(fen)割在基(ji)體(ti)樹(shu)脂(zhi)(zhi)的(de)接連相中,在受力截面(mian)上(shang)基(ji)體(ti)樹(shu)脂(zhi)(zhi)的(de)面(mian)積必然(ran)小于(yu)純樹(shu)脂(zhi)(zhi)構成(cheng)的(de)材料(liao)(liao),所以(yi)填(tian)充塑料(liao)(liao)的(de)拉(la)(la)伸(shen)強(qiang)度(du)較未填(tian)充體(ti)系(xi)一般有所下降。但(dan)假如(ru)經過表面(mian)處理,填(tian)料(liao)(liao)與基(ji)體(ti)樹(shu)脂(zhi)(zhi)的(de)界面(mian)黏合得好,填(tian)充體(ti)系(xi)的(de)拉(la)(la)伸(shen)強(qiang)度(du)或許會高(gao)于(yu)基(ji)體(ti)的(de)拉(la)(la)伸(shen)強(qiang)度(du)。高(gao)長(chang)徑(jing)比、高(gao)徑(jing)厚比的(de)纖維狀(zhuang)或片狀(zhuang)填(tian)料(liao)(liao)都能(neng)使復合材料(liao)(liao)的(de)拉(la)(la)伸(shen)強(qiang)度(du)得到(dao)改善。
關于(yu)增強型塑料(liao),如(ru)纖維(wei)的取(qu)向和受力方向共同,且纖維(wei)表面與基體樹脂又很好的黏合,則會使填充(chong)材料(liao)的拉伸強度有明顯前進。
填(tian)充體(ti)系因(yin)重鈣的存(cun)在(zai)(zai)(zai),在(zai)(zai)(zai)遭到拉伸(shen)(shen)應(ying)力時其(qi)開裂(lie)伸(shen)(shen)長(chang)(chang)(chang)率(lv)(lv)均有所下降,其(qi)首要原因(yin)是(shi)因(yin)為絕大多數填(tian)料(liao)(liao)本身(shen)是(shi)剛性的。但實(shi)驗研(yan)討中發現(xian),在(zai)(zai)(zai)填(tian)料(liao)(liao)用(yong)量(liang)低于5%時,而且當填(tian)料(liao)(liao)的粒(li)徑又是(shi)很(hen)小時,填(tian)充塑(su)料(liao)(liao)的開裂(lie)伸(shen)(shen)長(chang)(chang)(chang)率(lv)(lv)有時比基體(ti)樹脂本身(shen)的開裂(lie)伸(shen)(shen)長(chang)(chang)(chang)率(lv)(lv)要高,這或許是(shi)因(yin)為在(zai)(zai)(zai)低濃度時填(tian)料(liao)(liao)的纖細顆粒(li)與基體(ti)一同(tong)移動的原因(yin)。
(3)彎曲(qu)強(qiang)度
填(tian)充(chong)塑料(liao)的(de)(de)(de)彎曲(qu)強度對大多數填(tian)料(liao),都(dou)會隨填(tian)料(liao)的(de)(de)(de)參與和份(fen)數的(de)(de)(de)增(zeng)加下降,其下降強度與基(ji)體(ti)樹脂是(shi)否為耐性聚(ju)合物以及(ji)(ji)填(tian)料(liao)的(de)(de)(de)幾(ji)許(xu)形(xing)狀(zhuang)有關(guan),還(huan)與填(tian)料(liao)在基(ji)體(ti)中的(de)(de)(de)松散狀(zhuang)況及(ji)(ji)加工時的(de)(de)(de)取向有關(guan)。徑厚比大的(de)(de)(de)填(tian)料(liao)或偶聯劑(ji)等表面處理劑(ji)處理的(de)(de)(de)填(tian)料(liao),可使(shi)耐性聚(ju)合物的(de)(de)(de)彎曲(qu)強度前進(jin)。使(shi)填(tian)料(liao)在復(fu)合資猜中取向的(de)(de)(de)混合方法和加工工藝,是(shi)前進(jin)填(tian)充(chong)體(ti)系彎曲(qu)強度有期望的(de)(de)(de)途徑。
(4)彈性模量
彈(dan)性模量常常用來表(biao)征填(tian)充(chong)體(ti)系。純樹脂制成(cheng)的(de)塑料(liao)制品其彈(dan)性模量都比較低。重鈣粉的(de)參與使填(tian)充(chong)塑料(liao)的(de)彈(dan)性模量增大(da),這首要是因為重鈣粉的(de)模量比聚合物的(de)模量大(da)許多倍。一般來說(shuo),窄分布的(de)大(da)顆(ke)粒填(tian)料(liao),填(tian)充(chong)體(ti)系的(de)彈(dan)性模量的(de)增大(da)較少;當填(tian)料(liao)顆(ke)粒為片狀(zhuang)或纖維狀(zhuang),填(tian)充(chong)體(ti)系的(de)彈(dan)性模量明(ming)顯增大(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。