
使用礦藏填料(liao)(liao)實現塑料(liao)(liao)的填充改性,目(mu)的是(shi)想在經濟(ji)上或(huo)在塑料(liao)(liao)某些(xie)功(gong)用上得到預期(qi)的效果,但一同也(ye)會(hui)呈現某些(xie)不期(qi)望的影響。
(1)沖(chong)擊強(qiang)度
填(tian)料(liao)(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)參與往往使填(tian)充塑料(liao)(liao)抗沖(chong)(chong)擊功用(yong)下(xia)降。作為(wei)松散相(xiang)的(de)(de)(de)(de)(de)填(tian)料(liao)(liao)顆粒在基(ji)體(ti)(ti)中(zhong)起(qi)到應(ying)力會集劑的(de)(de)(de)(de)(de)效果,一般來(lai)說,這(zhe)些填(tian)料(liao)(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)顆粒是剛性(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de),不能在受(shou)力時(shi)變形,也不能停止裂紋或(huo)發生銀(yin)紋吸收沖(chong)(chong)擊能,因(yin)而(er)會使填(tian)充塑料(liao)(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)脆性(xing)(xing)增(zeng)加。下(xia)列因(yin)素有助(zhu)工(gong)前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)(chong)擊強(qiang)(qiang)度(du):顆粒標(biao)準,在必定規劃能明顯(xian)前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)(chong)擊強(qiang)(qiang)度(du);顆粒形狀,長徑(jing)比(bi)是重要因(yin)素,運用(yong)纖維(wei)填(tian)料(liao)(liao)是前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)(chong)擊強(qiang)(qiang)度(du)有用(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)方法;顆粒硬(ying)度(du),中(zhong)空顆粒和低硬(ying)度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)填(tian)料(liao)(liao)明顯(xian)下(xia)降沖(chong)(chong)擊強(qiang)(qiang)度(du);與基(ji)體(ti)(ti)的(de)(de)(de)(de)(de)相(xiang)互效果,填(tian)料(liao)(liao)表面與基(ji)體(ti)(ti)之間有合(he)適的(de)(de)(de)(de)(de)黏合(he)(不能過(guo)強(qiang)(qiang),也不能過(guo)弱)有助(zhu)于前(qian)進(jin)(jin)沖(chong)(chong)擊強(qiang)(qiang)度(du)。
近年來研(yan)討發現,選用恰當的(de)表面處理技術,剛性(xing)粒子(zi)相(xiang)(xiang)同可以(yi)達到相(xiang)(xiang)增韌的(de)目的(de),這便是(shi)近年展開(kai)起來的(de)剛性(xing)粒子(zi)增韌理論(lun)。
(2)拉伸強度和伸長(chang)率
在填(tian)充塑(su)(su)猜中重鈣粉為松散相,被(bei)分(fen)割在基(ji)體樹(shu)脂(zhi)的(de)(de)(de)接連(lian)相中,在受力截面(mian)上基(ji)體樹(shu)脂(zhi)的(de)(de)(de)面(mian)積必然小于(yu)純樹(shu)脂(zhi)構成的(de)(de)(de)材料(liao)(liao),所(suo)以填(tian)充塑(su)(su)料(liao)(liao)的(de)(de)(de)拉(la)伸(shen)強(qiang)度較未填(tian)充體系一般(ban)有所(suo)下降。但假如經過表面(mian)處理(li),填(tian)料(liao)(liao)與基(ji)體樹(shu)脂(zhi)的(de)(de)(de)界面(mian)黏(nian)合(he)得好,填(tian)充體系的(de)(de)(de)拉(la)伸(shen)強(qiang)度或許會高(gao)于(yu)基(ji)體的(de)(de)(de)拉(la)伸(shen)強(qiang)度。高(gao)長徑比、高(gao)徑厚比的(de)(de)(de)纖維狀(zhuang)或片狀(zhuang)填(tian)料(liao)(liao)都(dou)能使(shi)復合(he)材料(liao)(liao)的(de)(de)(de)拉(la)伸(shen)強(qiang)度得到改善(shan)。
關于增強型塑料,如纖維的取向和(he)受力方向共(gong)同,且(qie)纖維表面(mian)與基體樹脂(zhi)又很(hen)好的黏(nian)合,則會使(shi)填充材料的拉伸(shen)強度有明顯(xian)前進(jin)。
填(tian)充體系因(yin)重鈣(gai)的存(cun)在(zai),在(zai)遭到拉伸應(ying)力時(shi)其開裂伸長率(lv)均有所下降(jiang),其首要原因(yin)是(shi)因(yin)為絕(jue)大多數填(tian)料本身是(shi)剛性的。但實驗研(yan)討(tao)中發(fa)現,在(zai)填(tian)料用量低于5%時(shi),而且當填(tian)料的粒徑(jing)又是(shi)很小(xiao)時(shi),填(tian)充塑料的開裂伸長率(lv)有時(shi)比基(ji)體樹(shu)脂(zhi)本身的開裂伸長率(lv)要高,這或許是(shi)因(yin)為在(zai)低濃度時(shi)填(tian)料的纖細顆粒與基(ji)體一同(tong)移動的原因(yin)。
(3)彎(wan)曲(qu)強度
填(tian)(tian)充(chong)塑料(liao)(liao)的(de)(de)(de)彎曲強度對大(da)多數填(tian)(tian)料(liao)(liao),都會隨填(tian)(tian)料(liao)(liao)的(de)(de)(de)參與(yu)和份(fen)數的(de)(de)(de)增加(jia)下降(jiang),其下降(jiang)強度與(yu)基體樹(shu)脂是否為耐性聚合(he)物以及(ji)填(tian)(tian)料(liao)(liao)的(de)(de)(de)幾許形(xing)狀有關,還與(yu)填(tian)(tian)料(liao)(liao)在(zai)基體中的(de)(de)(de)松散狀況及(ji)加(jia)工(gong)時(shi)的(de)(de)(de)取向(xiang)有關。徑(jing)(jing)厚比(bi)大(da)的(de)(de)(de)填(tian)(tian)料(liao)(liao)或(huo)偶(ou)聯劑等(deng)表面(mian)處(chu)理劑處(chu)理的(de)(de)(de)填(tian)(tian)料(liao)(liao),可(ke)使(shi)耐性聚合(he)物的(de)(de)(de)彎曲強度前進。使(shi)填(tian)(tian)料(liao)(liao)在(zai)復合(he)資猜中取向(xiang)的(de)(de)(de)混合(he)方法和加(jia)工(gong)工(gong)藝,是前進填(tian)(tian)充(chong)體系(xi)彎曲強度有期望的(de)(de)(de)途徑(jing)(jing)。
(4)彈性模量
彈性(xing)模(mo)量(liang)常(chang)常(chang)用來表征填(tian)充體系。純樹(shu)脂(zhi)制成的(de)(de)塑料(liao)制品其彈性(xing)模(mo)量(liang)都比較低。重鈣(gai)粉的(de)(de)參與使(shi)填(tian)充塑料(liao)的(de)(de)彈性(xing)模(mo)量(liang)增大(da)(da)(da),這(zhe)首要是(shi)因為重鈣(gai)粉的(de)(de)模(mo)量(liang)比聚合物(wu)的(de)(de)模(mo)量(liang)大(da)(da)(da)許多倍。一般來說,窄分布(bu)的(de)(de)大(da)(da)(da)顆(ke)粒填(tian)料(liao),填(tian)充體系的(de)(de)彈性(xing)模(mo)量(liang)的(de)(de)增大(da)(da)(da)較少;當填(tian)料(liao)顆(ke)粒為片狀或纖維狀,填(tian)充體系的(de)(de)彈性(xing)模(mo)量(liang)明顯增大(da)(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。