改性工程塑料基础知识—尼龙 增韧剂 尼龙6改性机理大全
增韧尼龙6改性目前常见的方法有三种:一是与聚烃及弹性体共混;二是掺混高韧性工程塑料;三是无机粒子增韧。这三种方法都出自于四种增韧改性机理。
一、裂纹支化及终止增韧尼龙6、橡胶等增韧剂共混物在冲击力作用下材料基体出现裂纹,裂纹在扩展过程中产生分支,遇到橡胶而终止,阻碍裂纹进一步转化为裂缝,从而提高材料的韧性。
二、多重银纹机理。尼龙 增韧塑料及橡胶共混体系中,由于橡胶粒子的存在,应力场不再是均匀的,橡胶粒子起应力集中的作用,粒子在与应力方向垂直的平面上的赤道附近受力较大,所以引发了银纹的产生。银纹的扩展过程中遇到另一个橡胶粒子就会终止。由于橡胶粒子数目很多,引发了大量的银纹而吸收大量的冲击能,从而提高了共混物的抗冲击强度。
三、剪切屈服机理。增韧剂 尼龙共混物在拉伸或者冲击断裂瞬间,断面产生高温,达到基体的玻璃化温度Tg(温度形变曲线)以上,基体断裂形变时产生塑性流动,基体剪切屈服耗散了大量的冲击能,韧性大幅度提高。
四、空化机理。增韧尼龙6共混物在物体受到有拉伸趋势的外力作用下发生断裂产生球形空化孔洞,空化过程中产生剪切屈服,引发基体产生多重银纹,共混物冲击强度显著提高,发生脆韧性转变。
导致空化的原因:一是在共混物中由于尼龙 增韧聚合物与橡胶相构成的界面粘合力差,在材料受到外力作用下,界面发生空化而脱粘,因此造成界面脱粘空化;二是增韧剂 尼龙共混物在受到外力作用下橡胶粒子先引发基体产生更多银纹,由于体积膨胀,所形成的银纹并没有终止,而是进一步扩展,形成直径约1—3μm的分布均匀的孔洞从而形成空化,同时基体在空化过程中发生剪切屈服。
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