
使用(yong)礦(kuang)藏填(tian)料實現(xian)塑料的填(tian)充改性,目的是想在經(jing)濟上或在塑料某(mou)些功用(yong)上得到預期(qi)(qi)的效(xiao)果,但一同也會呈(cheng)現(xian)某(mou)些不期(qi)(qi)望的影響。
(1)沖擊強度(du)
填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)的(de)(de)(de)參與往往使(shi)填(tian)(tian)充塑料(liao)(liao)(liao)抗沖(chong)(chong)擊功用(yong)下降。作為(wei)松散(san)相的(de)(de)(de)填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)顆粒(li)在(zai)基體中起到應力會集(ji)劑的(de)(de)(de)效(xiao)果(guo),一般來說(shuo),這些填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)的(de)(de)(de)顆粒(li)是(shi)剛性(xing)的(de)(de)(de),不(bu)能(neng)(neng)(neng)在(zai)受力時變形(xing),也不(bu)能(neng)(neng)(neng)停止裂紋或(huo)發生銀紋吸收沖(chong)(chong)擊能(neng)(neng)(neng),因而(er)會使(shi)填(tian)(tian)充塑料(liao)(liao)(liao)的(de)(de)(de)脆性(xing)增加(jia)。下列(lie)因素有(you)(you)助工前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)(chong)擊強度:顆粒(li)標準,在(zai)必(bi)定規劃能(neng)(neng)(neng)明(ming)顯前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)(chong)擊強度;顆粒(li)形(xing)狀,長(chang)徑(jing)比(bi)是(shi)重(zhong)要因素,運(yun)用(yong)纖維(wei)填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)是(shi)前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)(chong)擊強度有(you)(you)用(yong)的(de)(de)(de)方法;顆粒(li)硬(ying)度,中空顆粒(li)和低硬(ying)度的(de)(de)(de)填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)明(ming)顯下降沖(chong)(chong)擊強度;與基體的(de)(de)(de)相互效(xiao)果(guo),填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)表面(mian)與基體之間(jian)有(you)(you)合(he)適的(de)(de)(de)黏合(he)(不(bu)能(neng)(neng)(neng)過(guo)(guo)強,也不(bu)能(neng)(neng)(neng)過(guo)(guo)弱)有(you)(you)助于前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)(chong)擊強度。
近年(nian)(nian)來(lai)研(yan)討發現(xian),選用恰當的(de)表面處(chu)理(li)技(ji)術(shu),剛(gang)性(xing)(xing)粒子相(xiang)同可以達到相(xiang)增韌(ren)的(de)目(mu)的(de),這便是近年(nian)(nian)展開起(qi)來(lai)的(de)剛(gang)性(xing)(xing)粒子增韌(ren)理(li)論。
(2)拉(la)伸(shen)強度和(he)伸(shen)長率
在填(tian)(tian)充塑猜中重鈣(gai)粉為(wei)松散相,被分(fen)割(ge)在基體(ti)(ti)(ti)樹(shu)脂(zhi)的接連相中,在受力(li)截面上(shang)基體(ti)(ti)(ti)樹(shu)脂(zhi)的面積必(bi)然小(xiao)于(yu)(yu)純樹(shu)脂(zhi)構(gou)成的材(cai)(cai)料(liao),所以填(tian)(tian)充塑料(liao)的拉伸(shen)強度(du)較未(wei)填(tian)(tian)充體(ti)(ti)(ti)系(xi)一(yi)般有(you)所下降(jiang)。但假如經過表面處(chu)理,填(tian)(tian)料(liao)與基體(ti)(ti)(ti)樹(shu)脂(zhi)的界面黏合(he)得好,填(tian)(tian)充體(ti)(ti)(ti)系(xi)的拉伸(shen)強度(du)或許會高(gao)于(yu)(yu)基體(ti)(ti)(ti)的拉伸(shen)強度(du)。高(gao)長徑(jing)比、高(gao)徑(jing)厚比的纖維狀(zhuang)或片狀(zhuang)填(tian)(tian)料(liao)都能使復合(he)材(cai)(cai)料(liao)的拉伸(shen)強度(du)得到改善。
關(guan)于增強(qiang)型塑料(liao),如纖維(wei)的(de)取向和受力(li)方(fang)向共同,且纖維(wei)表面與基體樹脂(zhi)又很好的(de)黏合(he),則會使填充(chong)材料(liao)的(de)拉伸強(qiang)度有明顯前(qian)進(jin)。
填充(chong)體系(xi)因(yin)重鈣的(de)存在(zai)(zai),在(zai)(zai)遭(zao)到拉伸(shen)應(ying)力時(shi)其開(kai)裂(lie)伸(shen)長率均有(you)所下降,其首要(yao)原(yuan)因(yin)是(shi)因(yin)為絕大多數填料本(ben)身(shen)是(shi)剛性的(de)。但實驗研討中發現(xian),在(zai)(zai)填料用量低(di)(di)于5%時(shi),而且當(dang)填料的(de)粒(li)徑又(you)是(shi)很(hen)小(xiao)時(shi),填充(chong)塑(su)料的(de)開(kai)裂(lie)伸(shen)長率有(you)時(shi)比基(ji)體樹脂本(ben)身(shen)的(de)開(kai)裂(lie)伸(shen)長率要(yao)高,這或許是(shi)因(yin)為在(zai)(zai)低(di)(di)濃度時(shi)填料的(de)纖細顆(ke)粒(li)與基(ji)體一同移動的(de)原(yuan)因(yin)。
(3)彎曲強度
填(tian)(tian)充塑料(liao)的彎(wan)曲(qu)強(qiang)(qiang)度(du)(du)對大(da)多數填(tian)(tian)料(liao),都會隨填(tian)(tian)料(liao)的參與(yu)和份數的增加(jia)下(xia)降,其下(xia)降強(qiang)(qiang)度(du)(du)與(yu)基體樹脂是否為耐性(xing)(xing)聚合(he)(he)物以及(ji)填(tian)(tian)料(liao)的幾許形狀(zhuang)有(you)關,還與(yu)填(tian)(tian)料(liao)在(zai)基體中(zhong)的松(song)散(san)狀(zhuang)況及(ji)加(jia)工時的取向有(you)關。徑厚比大(da)的填(tian)(tian)料(liao)或(huo)偶聯劑等表面處(chu)理(li)劑處(chu)理(li)的填(tian)(tian)料(liao),可(ke)使耐性(xing)(xing)聚合(he)(he)物的彎(wan)曲(qu)強(qiang)(qiang)度(du)(du)前(qian)進(jin)。使填(tian)(tian)料(liao)在(zai)復合(he)(he)資猜中(zhong)取向的混合(he)(he)方(fang)法和加(jia)工工藝(yi),是前(qian)進(jin)填(tian)(tian)充體系彎(wan)曲(qu)強(qiang)(qiang)度(du)(du)有(you)期望的途(tu)徑。
(4)彈性模量
彈性模(mo)(mo)量(liang)常常用(yong)來(lai)表(biao)征填(tian)充(chong)體(ti)(ti)系。純樹脂制成(cheng)的(de)(de)塑(su)料(liao)制品其彈性模(mo)(mo)量(liang)都比(bi)較(jiao)(jiao)低。重鈣粉的(de)(de)參與使填(tian)充(chong)塑(su)料(liao)的(de)(de)彈性模(mo)(mo)量(liang)增(zeng)大(da),這首要是因為重鈣粉的(de)(de)模(mo)(mo)量(liang)比(bi)聚合物的(de)(de)模(mo)(mo)量(liang)大(da)許多倍。一(yi)般來(lai)說,窄分布的(de)(de)大(da)顆粒填(tian)料(liao),填(tian)充(chong)體(ti)(ti)系的(de)(de)彈性模(mo)(mo)量(liang)的(de)(de)增(zeng)大(da)較(jiao)(jiao)少;當填(tian)料(liao)顆粒為片(pian)狀(zhuang)或纖維狀(zhuang),填(tian)充(chong)體(ti)(ti)系的(de)(de)彈性模(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。