
使用礦藏(zang)填料(liao)(liao)實(shi)現(xian)塑(su)料(liao)(liao)的(de)(de)填充改(gai)性,目的(de)(de)是(shi)想在經(jing)濟上(shang)(shang)或(huo)在塑(su)料(liao)(liao)某(mou)些功用上(shang)(shang)得到預期(qi)的(de)(de)效果,但一同也會呈現(xian)某(mou)些不(bu)期(qi)望(wang)的(de)(de)影(ying)響(xiang)。
(1)沖擊強度
填(tian)(tian)料(liao)的(de)(de)(de)參與往(wang)往(wang)使(shi)填(tian)(tian)充塑料(liao)抗沖(chong)(chong)(chong)擊功用(yong)(yong)下(xia)(xia)降。作(zuo)為松散相的(de)(de)(de)填(tian)(tian)料(liao)顆粒(li)在基(ji)體中起到應力會集劑的(de)(de)(de)效果,一般(ban)來說,這(zhe)些填(tian)(tian)料(liao)的(de)(de)(de)顆粒(li)是剛性的(de)(de)(de),不(bu)能在受力時變形(xing),也不(bu)能停止裂紋(wen)或發(fa)生銀紋(wen)吸收沖(chong)(chong)(chong)擊能,因(yin)而會使(shi)填(tian)(tian)充塑料(liao)的(de)(de)(de)脆(cui)性增加。下(xia)(xia)列因(yin)素有助(zhu)工前(qian)進沖(chong)(chong)(chong)擊強(qiang)度:顆粒(li)標準,在必定規(gui)劃能明(ming)(ming)顯(xian)前(qian)進沖(chong)(chong)(chong)擊強(qiang)度;顆粒(li)形(xing)狀,長徑比是重要(yao)因(yin)素,運用(yong)(yong)纖維填(tian)(tian)料(liao)是前(qian)進沖(chong)(chong)(chong)擊強(qiang)度有用(yong)(yong)的(de)(de)(de)方法;顆粒(li)硬(ying)度,中空顆粒(li)和(he)低硬(ying)度的(de)(de)(de)填(tian)(tian)料(liao)明(ming)(ming)顯(xian)下(xia)(xia)降沖(chong)(chong)(chong)擊強(qiang)度;與基(ji)體的(de)(de)(de)相互效果,填(tian)(tian)料(liao)表面與基(ji)體之間有合(he)適(shi)的(de)(de)(de)黏合(he)(不(bu)能過強(qiang),也不(bu)能過弱)有助(zhu)于(yu)前(qian)進沖(chong)(chong)(chong)擊強(qiang)度。
近(jin)年(nian)來研(yan)討發(fa)現,選(xuan)用恰當的(de)表(biao)面(mian)處理技術(shu),剛性(xing)粒子相(xiang)同(tong)可(ke)以達(da)到相(xiang)增韌的(de)目的(de),這便是(shi)近(jin)年(nian)展開起來的(de)剛性(xing)粒子增韌理論(lun)。
(2)拉伸(shen)(shen)強度(du)和伸(shen)(shen)長率
在(zai)填(tian)充塑(su)猜中(zhong)重(zhong)鈣粉(fen)為松散(san)相,被分(fen)割在(zai)基(ji)體(ti)樹(shu)脂的(de)(de)接(jie)連(lian)相中(zhong),在(zai)受力截(jie)面上基(ji)體(ti)樹(shu)脂的(de)(de)面積(ji)必然小于(yu)純樹(shu)脂構成的(de)(de)材(cai)料(liao),所以填(tian)充塑(su)料(liao)的(de)(de)拉(la)(la)伸強(qiang)度較未填(tian)充體(ti)系一般(ban)有(you)所下降。但假如經過(guo)表面處理,填(tian)料(liao)與基(ji)體(ti)樹(shu)脂的(de)(de)界面黏(nian)合(he)(he)得好(hao),填(tian)充體(ti)系的(de)(de)拉(la)(la)伸強(qiang)度或(huo)許會高(gao)于(yu)基(ji)體(ti)的(de)(de)拉(la)(la)伸強(qiang)度。高(gao)長徑比、高(gao)徑厚比的(de)(de)纖維狀(zhuang)或(huo)片狀(zhuang)填(tian)料(liao)都(dou)能使復合(he)(he)材(cai)料(liao)的(de)(de)拉(la)(la)伸強(qiang)度得到改善。
關(guan)于增強型塑料,如(ru)纖維(wei)的取向(xiang)(xiang)和受力方(fang)向(xiang)(xiang)共同,且纖維(wei)表面與基體樹脂又很好的黏合,則(ze)會使填(tian)充材料的拉伸強度有明顯前進。
填充體系因(yin)重鈣的存在(zai)(zai)(zai),在(zai)(zai)(zai)遭到拉伸應力時(shi)其開(kai)裂(lie)伸長(chang)率(lv)均有所(suo)下降,其首要(yao)原(yuan)因(yin)是(shi)因(yin)為絕大多數填料(liao)(liao)本身(shen)是(shi)剛性的。但實(shi)驗研討中發現,在(zai)(zai)(zai)填料(liao)(liao)用量(liang)低于5%時(shi),而(er)且當填料(liao)(liao)的粒徑又是(shi)很小時(shi),填充塑料(liao)(liao)的開(kai)裂(lie)伸長(chang)率(lv)有時(shi)比基(ji)體樹脂本身(shen)的開(kai)裂(lie)伸長(chang)率(lv)要(yao)高,這或許是(shi)因(yin)為在(zai)(zai)(zai)低濃度時(shi)填料(liao)(liao)的纖細(xi)顆粒與基(ji)體一同移動的原(yuan)因(yin)。
(3)彎(wan)曲強度
填(tian)(tian)(tian)充塑料(liao)(liao)的(de)彎(wan)曲(qu)強(qiang)度(du)對大(da)多數(shu)填(tian)(tian)(tian)料(liao)(liao),都(dou)會隨填(tian)(tian)(tian)料(liao)(liao)的(de)參與和(he)份數(shu)的(de)增加(jia)(jia)下降(jiang),其下降(jiang)強(qiang)度(du)與基體樹脂是否(fou)為耐性聚(ju)合(he)物以及(ji)填(tian)(tian)(tian)料(liao)(liao)的(de)幾(ji)許形狀有(you)關,還與填(tian)(tian)(tian)料(liao)(liao)在基體中的(de)松散狀況及(ji)加(jia)(jia)工(gong)時的(de)取向有(you)關。徑(jing)厚比大(da)的(de)填(tian)(tian)(tian)料(liao)(liao)或偶(ou)聯(lian)劑等表面處理劑處理的(de)填(tian)(tian)(tian)料(liao)(liao),可使(shi)耐性聚(ju)合(he)物的(de)彎(wan)曲(qu)強(qiang)度(du)前進。使(shi)填(tian)(tian)(tian)料(liao)(liao)在復合(he)資猜中取向的(de)混合(he)方法(fa)和(he)加(jia)(jia)工(gong)工(gong)藝,是前進填(tian)(tian)(tian)充體系彎(wan)曲(qu)強(qiang)度(du)有(you)期(qi)望(wang)的(de)途徑(jing)。
(4)彈性模量
彈(dan)(dan)(dan)性(xing)(xing)模量常常用(yong)來表征填(tian)(tian)充(chong)體系。純樹脂制(zhi)成的(de)(de)塑(su)料制(zhi)品其彈(dan)(dan)(dan)性(xing)(xing)模量都比(bi)較(jiao)低。重鈣粉的(de)(de)參與(yu)使(shi)填(tian)(tian)充(chong)塑(su)料的(de)(de)彈(dan)(dan)(dan)性(xing)(xing)模量增大,這首要是因為重鈣粉的(de)(de)模量比(bi)聚合(he)物的(de)(de)模量大許多倍。一般來說(shuo),窄分布的(de)(de)大顆(ke)粒(li)填(tian)(tian)料,填(tian)(tian)充(chong)體系的(de)(de)彈(dan)(dan)(dan)性(xing)(xing)模量的(de)(de)增大較(jiao)少;當填(tian)(tian)料顆(ke)粒(li)為片狀或(huo)纖維狀,填(tian)(tian)充(chong)體系的(de)(de)彈(dan)(dan)(dan)性(xing)(xing)模量明顯增大。
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。