
使用(yong)礦藏填料(liao)(liao)實現(xian)塑料(liao)(liao)的填充改性,目的是(shi)想在經(jing)濟上或在塑料(liao)(liao)某些功用(yong)上得到(dao)預期的效果,但一同(tong)也(ye)會(hui)呈(cheng)現(xian)某些不期望的影響。
(1)沖擊強度(du)
填料(liao)(liao)的參(can)與(yu)往往使填充塑(su)料(liao)(liao)抗沖擊(ji)功用(yong)(yong)下降。作為(wei)松(song)散相的填料(liao)(liao)顆(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)在基體中(zhong)起(qi)到應力會集(ji)劑的效果,一般來說,這些填料(liao)(liao)的顆(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)是(shi)剛性的,不(bu)能在受力時(shi)變形,也不(bu)能停(ting)止裂(lie)紋(wen)或發生銀(yin)紋(wen)吸收沖擊(ji)能,因而會使填充塑(su)料(liao)(liao)的脆性增加。下列因素有(you)助(zhu)工前進(jin)(jin)沖擊(ji)強(qiang)度(du):顆(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)標準,在必(bi)定規(gui)劃能明(ming)顯前進(jin)(jin)沖擊(ji)強(qiang)度(du);顆(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)形狀,長徑比是(shi)重(zhong)要因素,運用(yong)(yong)纖維填料(liao)(liao)是(shi)前進(jin)(jin)沖擊(ji)強(qiang)度(du)有(you)用(yong)(yong)的方法;顆(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)硬度(du),中(zhong)空顆(ke)(ke)(ke)粒(li)(li)和低硬度(du)的填料(liao)(liao)明(ming)顯下降沖擊(ji)強(qiang)度(du);與(yu)基體的相互效果,填料(liao)(liao)表面與(yu)基體之間有(you)合適的黏(nian)合(不(bu)能過(guo)(guo)強(qiang),也不(bu)能過(guo)(guo)弱)有(you)助(zhu)于前進(jin)(jin)沖擊(ji)強(qiang)度(du)。
近(jin)年來(lai)研討發現(xian),選用恰(qia)當(dang)的(de)表(biao)面處(chu)理技(ji)術,剛性粒(li)子(zi)相(xiang)同(tong)可以達到相(xiang)增(zeng)韌的(de)目的(de),這便是(shi)近(jin)年展(zhan)開起來(lai)的(de)剛性粒(li)子(zi)增(zeng)韌理論。
(2)拉伸強度和伸長率(lv)
在填(tian)(tian)(tian)充塑(su)猜中(zhong)重鈣粉為松散相(xiang),被分割在基體(ti)樹(shu)(shu)脂的(de)接連相(xiang)中(zhong),在受力截面(mian)上基體(ti)樹(shu)(shu)脂的(de)面(mian)積(ji)必然(ran)小于(yu)純樹(shu)(shu)脂構(gou)成的(de)材(cai)料(liao),所以(yi)填(tian)(tian)(tian)充塑(su)料(liao)的(de)拉伸強度(du)較未填(tian)(tian)(tian)充體(ti)系一(yi)般有所下降。但假如經過表面(mian)處理,填(tian)(tian)(tian)料(liao)與基體(ti)樹(shu)(shu)脂的(de)界面(mian)黏合(he)得好,填(tian)(tian)(tian)充體(ti)系的(de)拉伸強度(du)或許會高于(yu)基體(ti)的(de)拉伸強度(du)。高長徑(jing)比(bi)、高徑(jing)厚比(bi)的(de)纖維狀或片狀填(tian)(tian)(tian)料(liao)都能(neng)使復合(he)材(cai)料(liao)的(de)拉伸強度(du)得到改(gai)善。
關于增強型塑料,如(ru)纖維的取向和受(shou)力方向共同,且纖維表面與基(ji)體樹脂又很好(hao)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)(yin)重鈣的(de)存在,在遭到拉伸(shen)應力時(shi)(shi)其開裂伸(shen)長率均有(you)所(suo)下(xia)降(jiang),其首要(yao)原因(yin)(yin)是(shi)(shi)因(yin)(yin)為絕(jue)大多數填料(liao)(liao)本身是(shi)(shi)剛性的(de)。但實驗研討中發現,在填料(liao)(liao)用量(liang)低于5%時(shi)(shi),而且(qie)當填料(liao)(liao)的(de)粒徑又是(shi)(shi)很小時(shi)(shi),填充塑料(liao)(liao)的(de)開裂伸(shen)長率有(you)時(shi)(shi)比基體樹脂本身的(de)開裂伸(shen)長率要(yao)高,這或許(xu)是(shi)(shi)因(yin)(yin)為在低濃度時(shi)(shi)填料(liao)(liao)的(de)纖細顆粒與基體一同移動的(de)原因(yin)(yin)。
(3)彎(wan)曲強度
填(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)充(chong)塑料(liao)的(de)(de)彎曲強度對大多(duo)數填(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao),都會(hui)隨填(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao)的(de)(de)參與和份數的(de)(de)增(zeng)加(jia)下(xia)降,其下(xia)降強度與基體樹脂是否(fou)為耐性聚(ju)合(he)物以及填(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao)的(de)(de)幾(ji)許形狀(zhuang)有(you)關(guan),還與填(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao)在(zai)基體中的(de)(de)松散狀(zhuang)況及加(jia)工(gong)時的(de)(de)取(qu)向有(you)關(guan)。徑厚(hou)比大的(de)(de)填(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao)或偶聯劑(ji)等表面處(chu)理(li)劑(ji)處(chu)理(li)的(de)(de)填(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao),可使(shi)耐性聚(ju)合(he)物的(de)(de)彎曲強度前(qian)(qian)進。使(shi)填(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)料(liao)在(zai)復合(he)資猜中取(qu)向的(de)(de)混合(he)方法(fa)和加(jia)工(gong)工(gong)藝(yi),是前(qian)(qian)進填(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)充(chong)體系彎曲強度有(you)期望(wang)的(de)(de)途徑。
(4)彈性模量
彈(dan)(dan)性模(mo)(mo)量(liang)(liang)常常用(yong)來(lai)表(biao)征填(tian)充體(ti)系。純樹脂制成(cheng)的(de)(de)(de)塑(su)料制品其(qi)彈(dan)(dan)性模(mo)(mo)量(liang)(liang)都(dou)比較(jiao)低。重鈣粉(fen)(fen)的(de)(de)(de)參與使(shi)填(tian)充塑(su)料的(de)(de)(de)彈(dan)(dan)性模(mo)(mo)量(liang)(liang)增大,這首要是因為重鈣粉(fen)(fen)的(de)(de)(de)模(mo)(mo)量(liang)(liang)比聚合(he)物的(de)(de)(de)模(mo)(mo)量(liang)(liang)大許多(duo)倍。一般來(lai)說,窄分布的(de)(de)(de)大顆粒填(tian)料,填(tian)充體(ti)系的(de)(de)(de)彈(dan)(dan)性模(mo)(mo)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)增大較(jiao)少;當填(tian)料顆粒為片狀或纖(xian)維狀,填(tian)充體(ti)系的(de)(de)(de)彈(dan)(dan)性模(mo)(mo)量(liang)(liang)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。