
使用(yong)礦藏填(tian)料實(shi)現塑(su)料的(de)填(tian)充改性,目(mu)的(de)是想在經濟上或在塑(su)料某些功用(yong)上得到預期的(de)效果,但一同也會(hui)呈現某些不期望的(de)影響(xiang)。
(1)沖(chong)擊強度
填(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao)的(de)(de)(de)參與(yu)往往使(shi)填(tian)(tian)(tian)(tian)充塑料(liao)抗沖(chong)擊(ji)(ji)功(gong)用下(xia)降(jiang)。作為松(song)散相的(de)(de)(de)填(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao)顆(ke)(ke)粒在基(ji)體(ti)(ti)中起到應(ying)力(li)會(hui)集(ji)劑的(de)(de)(de)效(xiao)果,一般來說,這(zhe)些填(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao)的(de)(de)(de)顆(ke)(ke)粒是(shi)剛性的(de)(de)(de),不(bu)(bu)能在受力(li)時變(bian)形(xing),也不(bu)(bu)能停止裂紋(wen)或(huo)發生銀紋(wen)吸收沖(chong)擊(ji)(ji)能,因(yin)而會(hui)使(shi)填(tian)(tian)(tian)(tian)充塑料(liao)的(de)(de)(de)脆性增(zeng)加。下(xia)列因(yin)素(su)有助(zhu)(zhu)工前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)擊(ji)(ji)強(qiang)(qiang)度(du)(du):顆(ke)(ke)粒標準,在必定規劃能明(ming)顯前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)擊(ji)(ji)強(qiang)(qiang)度(du)(du);顆(ke)(ke)粒形(xing)狀,長徑比(bi)是(shi)重要因(yin)素(su),運(yun)用纖維填(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao)是(shi)前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)擊(ji)(ji)強(qiang)(qiang)度(du)(du)有用的(de)(de)(de)方(fang)法;顆(ke)(ke)粒硬度(du)(du),中空顆(ke)(ke)粒和(he)低(di)硬度(du)(du)的(de)(de)(de)填(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao)明(ming)顯下(xia)降(jiang)沖(chong)擊(ji)(ji)強(qiang)(qiang)度(du)(du);與(yu)基(ji)體(ti)(ti)的(de)(de)(de)相互效(xiao)果,填(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao)表面(mian)與(yu)基(ji)體(ti)(ti)之(zhi)間(jian)有合(he)適(shi)的(de)(de)(de)黏合(he)(不(bu)(bu)能過(guo)強(qiang)(qiang),也不(bu)(bu)能過(guo)弱)有助(zhu)(zhu)于前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)擊(ji)(ji)強(qiang)(qiang)度(du)(du)。
近年(nian)來(lai)(lai)研(yan)討發現,選(xuan)用恰當的表面處理技術,剛性(xing)粒子相同(tong)可以達到相增韌的目的,這(zhe)便(bian)是近年(nian)展開(kai)起來(lai)(lai)的剛性(xing)粒子增韌理論。
(2)拉伸強度和伸長率(lv)
在填(tian)充塑猜中(zhong)重鈣粉(fen)為松散相(xiang),被分(fen)割在基體(ti)(ti)樹(shu)脂(zhi)的(de)接連相(xiang)中(zhong),在受力截面上基體(ti)(ti)樹(shu)脂(zhi)的(de)面積必然小于純樹(shu)脂(zhi)構成的(de)材料(liao),所以填(tian)充塑料(liao)的(de)拉(la)(la)伸強(qiang)度(du)較(jiao)未填(tian)充體(ti)(ti)系(xi)一般有所下降。但假如經過表面處理,填(tian)料(liao)與(yu)基體(ti)(ti)樹(shu)脂(zhi)的(de)界面黏合得(de)好(hao),填(tian)充體(ti)(ti)系(xi)的(de)拉(la)(la)伸強(qiang)度(du)或(huo)許會高(gao)于基體(ti)(ti)的(de)拉(la)(la)伸強(qiang)度(du)。高(gao)長徑比、高(gao)徑厚比的(de)纖(xian)維狀(zhuang)或(huo)片狀(zhuang)填(tian)料(liao)都(dou)能使(shi)復合材料(liao)的(de)拉(la)(la)伸強(qiang)度(du)得(de)到改善。
關于(yu)增(zeng)強型塑(su)料,如纖(xian)維的(de)取向和受力(li)方向共同,且纖(xian)維表面與基體樹脂又很好的(de)黏合,則(ze)會使(shi)填充(chong)材料的(de)拉伸強度有(you)明顯前進。
填(tian)充體系因(yin)重鈣的(de)存(cun)在(zai)(zai),在(zai)(zai)遭到拉伸(shen)應力(li)時其開(kai)裂(lie)伸(shen)長(chang)率(lv)均有所(suo)下降,其首要(yao)原(yuan)因(yin)是因(yin)為絕大多數(shu)填(tian)料(liao)本身是剛性的(de)。但實(shi)驗研討中發現,在(zai)(zai)填(tian)料(liao)用量低于5%時,而且當(dang)填(tian)料(liao)的(de)粒(li)徑(jing)又是很(hen)小(xiao)時,填(tian)充塑料(liao)的(de)開(kai)裂(lie)伸(shen)長(chang)率(lv)有時比基(ji)體樹脂本身的(de)開(kai)裂(lie)伸(shen)長(chang)率(lv)要(yao)高(gao),這(zhe)或許(xu)是因(yin)為在(zai)(zai)低濃(nong)度時填(tian)料(liao)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(qiang)度(du)
填(tian)(tian)充(chong)塑料(liao)的(de)(de)彎曲(qu)強度對大多數填(tian)(tian)料(liao),都會隨填(tian)(tian)料(liao)的(de)(de)參與(yu)和(he)份數的(de)(de)增加下降,其下降強度與(yu)基(ji)體(ti)(ti)樹脂是否為(wei)耐(nai)性(xing)聚合(he)(he)物以及(ji)填(tian)(tian)料(liao)的(de)(de)幾許形狀(zhuang)有(you)關,還(huan)與(yu)填(tian)(tian)料(liao)在基(ji)體(ti)(ti)中(zhong)(zhong)的(de)(de)松散狀(zhuang)況及(ji)加工(gong)時的(de)(de)取向有(you)關。徑(jing)厚比大的(de)(de)填(tian)(tian)料(liao)或偶聯劑等表面(mian)處理(li)劑處理(li)的(de)(de)填(tian)(tian)料(liao),可使耐(nai)性(xing)聚合(he)(he)物的(de)(de)彎曲(qu)強度前進(jin)。使填(tian)(tian)料(liao)在復合(he)(he)資猜(cai)中(zhong)(zhong)取向的(de)(de)混合(he)(he)方法和(he)加工(gong)工(gong)藝,是前進(jin)填(tian)(tian)充(chong)體(ti)(ti)系彎曲(qu)強度有(you)期(qi)望(wang)的(de)(de)途徑(jing)。
(4)彈性模量
彈性模(mo)量(liang)常(chang)常(chang)用來表(biao)征填充(chong)體(ti)系。純樹(shu)脂(zhi)制(zhi)成的(de)(de)塑(su)料制(zhi)品其彈性模(mo)量(liang)都比(bi)較(jiao)低。重(zhong)鈣粉的(de)(de)參與(yu)使填充(chong)塑(su)料的(de)(de)彈性模(mo)量(liang)增(zeng)大(da)(da),這(zhe)首要(yao)是因為(wei)重(zhong)鈣粉的(de)(de)模(mo)量(liang)比(bi)聚合物的(de)(de)模(mo)量(liang)大(da)(da)許多倍(bei)。一般來說,窄分布(bu)的(de)(de)大(da)(da)顆粒填料,填充(chong)體(ti)系的(de)(de)彈性模(mo)量(liang)的(de)(de)增(zeng)大(da)(da)較(jiao)少;當(dang)填料顆粒為(wei)片狀或纖維(wei)狀,填充(chong)體(ti)系的(de)(de)彈性模(mo)量(liang)明顯(xian)增(zeng)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。