弹性体增韧机理研究比较早,基本上取得了比较成熟的理论。银纹剪切带理论是脆性基体内加入弹性体后,在外来冲击力作用下,弹性体可以引发大量银纹,而集体则产生剪切屈服,主要靠银纹、剪切带吸收冲击能量。具体过程为:产生的银纹进一步发展并将终止于另一个弹性体或剪切带,同时银纹与银纹、银纹与剪切带之间有相互作用。
预定弹性体类属于核结构聚合物,其核为软装弹性体,给
注塑加工制品带来冲击性能,壳为具有高玻璃化温度的聚合物,主要功能使弹性体微粒之间相互隔离,形成可自由流动的组分颗粒,促进均匀分散。
刚性非弹性体增韧材料的增韧效果远不如弹性体增韧材料,但其优势在于可增韧与增强同时进行。传统的增韧材料一直以有机弹性体材料为主,近年来,人们发现某些刚性材料在适当的条件下也具有不同程度的增韧效果;虽然其增韧幅度不如弹性体增韧幅度大,但它具有弹性体增韧不可比拟的优点,即刚性增韧材料可同时进行增韧与增强,在改善冲击强度的同时,又改善了拉伸强度等其他性能。
在塑料添加剂增韧体系中,纳米材料的增韧效率高,即加入量不大,但增幅很大。一般加入量在10份以下,冲击强度增幅最高可达5倍以上,而且其增韧与增强同步进行。纳米材料的比表面积十分大,粒子间因引力而极易于凝聚。为使其很好分散,必须加入分散处理剂。分散效果的好坏,直接影响其改性效果的发挥。
表面优化处理的填料,这类填料是指用高效表面处理过的一类填料。表面处理剂主要为表面活性剂、高效偶联剂及相容剂等等。对于同一填充体系,填料不处理或用一般表面处理剂处理,其冲击强度会下降,而用上述高效表面处理处理,冲击强度反而升高,只是增高幅度不如弹性体。这类优化处理过的填料的增韧机理为:表面处理剂在基体与填料之间形成一个弹性过渡层,可有效的传递和松弛界面上的应力,更好的吸收与分散外界冲击能。
复合偶联剂是说两种或两种以上小分子偶联剂协同使用。用复合偶联剂处理的填充体系,可使单一偶联剂引起冲击强度下降的填充体系反而而有所提高。碱土金属盐是一类新型无机增韧材料,在很宽的填充量范围内,对冲击强度都有不同程度的提高。当碱土金属盐的填充量在60%左右时,冲击强度达到峰值。碱土金属盐的增韧机理目前还不十分清楚。在碱土金属盐填充体系中,加入低分子聚醚型活性剂处理,增韧幅度还会提高。
稀土矿物的增韧机理一般认为与其成核作用有关,即稀土作为成核剂而改善增韧体系的结晶结构而达到增韧目的。同超细填料一样,稀土矿物的冲击改性效果也呈抛物线变化,即存在一个最大值和最佳填充量。与超细填料不同的是其最佳填充量值比较大,而且超过最佳填充量后,冲击强度下降也较高平缓。稀土矿物增韧还有一个优点,即在低填充时,大都保持制品原有透明性。
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