Alle Kategorier

Øker POE-prisen igjen?

Forfatter: JWELL-KEVI ZHOU 2022-06-24 13 min lese

Som et av de vanligste herdematerialene gir denne dynamikken utvilsomt modifikasjonsselskaper hodebry. Styrke og seighet er to viktige mekaniske ytelsesindikatorer, så modifikasjon av plastherding har vært en viktig retning innen plastmodifikasjon, og i dag er styrke og seighet to viktige mekaniske ytelsesindikatorer, så modifikasjon av plastherding har vært en viktig retning innen plastmodifikasjon, og i dag er tilsetning av herdemiddel fortsatt den mest direkte og effektive måten å herde materialet på.

Så i tillegg til bruk av elastomerherding, hvilke andre alternativer? I dag tar jeg dere med til organisering, herdingsmodifisering, hvilke gjennomførbare ideer er det mulig å bruke.

Vanlig brukte herdemidler kan deles inn i to kategorier: aktive herdemidler og inaktive herdemidler. Dette er de hvis molekylkjeder inneholder aktive grupper som kan reagere med matriksharpiksen, som kan danne en nettverksstruktur og øke en del av ... Ikke-reaktive herdemidler er en klasse herdemidler som er godt kompatible med baseharpiksen, men som ikke deltar i den kjemiske reaksjonen. Ikke-reaktive herdemidler er en klasse herdemidler som er godt kompatible med baseharpiksen, men som ikke deltar i den kjemiske reaksjonen.

Elastomere herdende materialer

Nesten alle fleksible materialer kan brukes som herdemidler for sprø materialer. Nøkkelen er kompatibiliteten mellom flerfasekomponentene. Bare et godt kompatibilitetssystem med herdesystemet kan oppnå det nødvendige herdeformålet, ellers er det kontraproduktivt. Vanlig brukte elastomere herdere klassifiseres etter høy eller lav glassovergangstemperatur.

(1) Slagfast harpiks
Slik som klorert polyetylen (CPE), metylmetakrylat-butadien-styren-kopolymer (MBS), akrylat-kopolymer (ACR), styren-butadien-blokk-kopolymer (SBS), hydrogenert SBS (SEBS), POE, EVA, etc.
(2) Slagfast gummi
Slik som etylenpropylengummi (EPR), EPDM, NBR, NR, SBR, BR, CR, etc.
I tillegg, hvis TPU brukes som herdemiddel for PA66, forbedres hakkslagfastheten til PA66/TPU-kompositten betraktelig, og strekkeegenskapene til kompositten reduseres bare litt. De mekaniske egenskapene når best når den tilsatte mengden TPU er 5 %. Krystalliniteten reduseres med 50 %, noe som indikerer at systemet har en tydelig herdende effekt på PA66.

Klassifisering etter elastomerens indre struktur.

(1) Forhåndsbestemt elastomerklasse
De er kjerne-skall-strukturerte polymerer, med en myk elastomerkjerne og en polymer med et skall med høy glassovergangstemperatur. Slik som MBS, ACS, MABS, osv.
(2) Ikke-forhåndsbestemt elastomerklasse
Det er en nettopolymer, og dens slagmodifikasjon modifiseres av løsemiddelvirkningsmekanismer, som CPE, EVA, etc.
(3) Overgangselastomerklasse

Strukturen er mellom forhåndsbestemt og ikke-forhåndsbestemt elastomer, som ABS, etc.

Stive, herdede materialer

Uorganiske stive herdematerialer (RIF), hovedsakelig ultrafine uorganiske fyllstoffer og spesialfyllstoffer.

Ultrafint uorganisk fyllstoff refererer til partikkelstørrelser mellom 0.1-5 μm. Modifikasjonseffekten av slikt fyllstoff er at med økningen av fyllstofftilsetningen reduseres strekkfastheten og slagfastheten jevnt, uendret eller litt økt i blandingssystemet, mens andre egenskaper fortsetter å øke.

Spesialfyllstoffer inkluderer superfibre (CF), nål-/kulefyllstoffer, jordalkalimetallsalter og sjeldne jordmineraler, etc.

Superfibre som karbonfibre, borfibre, kvartsfibre, organiske fibre, karbonnanorør og diverse hårstrå. Dispergering av superfibre i polymerer må utføres med relativt spesifikke og målrettede metoder.

Nålelignende fyllstoff som nålelignende wollastonitt, som har en viss herdende effekt.

Vanligvis behandles den med silankoblingsmiddel eller sammensatt koblingsmiddel i 10–15 minutter ved 50–80 ℃, og den anbefalte tilsetningsmengden er 10–15 %. Wollastonitten uten behandling har ingen herdende effekt.
De sfæriske fyllstoffene inkluderer glassmikrosfærer, hule glassmikrosfærer, wollastonittkuler, plastkuler, keramiske kuler, etc.

Jordalkalimetallsaltene inneholder hovedsakelig bariumsulfat, fyllmengden varierer i et bredt spekter, og slagfastheten til fyllmaterialet forbedres i forskjellige grader. Ved en økning på omtrent 60 % når slagfastheten toppen.
Sjeldne jordartsmineraler er hovedsakelig sjeldne jordartsoksider, alkylforbindelser av sjeldne jordartsmetaller og salter av sjeldne jordartsmetaller, som rubidiumoksid og ceriumfluorid. Herdingsmekanismen til sjeldne jordartsmetaller er generelt relatert til kimdannelsen deres, dvs. sjeldne jordartsmetaller brukes som kimdannelsesmidler for å forbedre krystallinsk struktur i herdingssystemet og oppnå herdingsformålet. Brukes hovedsakelig i herding av krystallinske polymerer, som PP, PA, POM, etc.

(2) Organiske, stive, herdede materialer (ROF)
Slik somPMMA, PP, PS, MMA/S og SAN, etc. Med den doble funksjonen av herding og forsterkning er effekten av herding og forsterkning parabolsk.

Herdingsprinsipp
Når et polymermateriale utsettes for støtbelastning når materialet er skadet (brudd), avhenger størrelsen på seigheten av størrelsen på støtenergien som absorberes av materialet og dets evne til å motstå sprekkutvidelse. Så hvordan spiller armeringsmaterialene og matrisen en rolle i herdingen i polymerer?

1. Elastomerherdingsmekanisme

Elastomer absorberer energi direkte, og når prøven blir støtt, vil det dannes mikrosprekker. Når gummipartiklene treffer begge sider av sprekken, må gummien strekkes for å utvikle en sprekk. Dette vil føre til at gummien absorberer mye energi under deformasjon, noe som øker plastens slagfasthet.

2. Avkastningsteori

Høy slagfasthet i gummiherdet plast skyldes hovedsakelig deformasjon i matriseharpiksens utbytte. Årsaken til deformasjonen i matriseharpiksens utbytte er at den termiske utvidelseskoeffisienten og Poisson-forholdet til gummi er større enn for plast. Avkjølingsfasen i støpeprosessen skjer med hydrostatisk spenning i den omkringliggende matrisen under termisk kontraksjon og deformasjonsprosessen, noe som fører til tverrgående kontraksjon av den termiske sammentrekningen og deformasjonsprosessen. Dette øker det frie volumet i matriseharpikset, reduserer glassovergangstemperaturen og gjør det lett å produsere plastisk deformasjon og forbedre seigheten. Dette er imidlertid lett å produsere plastisk deformasjon og forbedre seigheten. Dette skyldes også effekten av spenningskonsentrasjonen i gummipartiklene.

3. Teori om sprekkekjernen

Gummigranuler fungerer som spenningskonsentrasjonspunkter, og skaper et stort antall små sprekker i stedet for noen få store, og det krever mer energi å utvide en rekke små sprekker enn å utvide noen få store. Samtidig forstyrrer spenningsfeltene til et stort antall små sprekker hverandre, noe som svekker de ledende spenningene for sprekkutvikling, noe som igjen bremser sprekkutviklingen og fører til at sprekkene opphører.

4. Teori om flere sølvmønstre

På grunn av det ekstremt høye antallet gummipartikler i den herdede plasten, utløser et stort antall stresskonsentrater et stort antall sølvmønstre, som kan spre en stor mengde energi. Gummipartiklene er også sølvstripeterminatorer, og de små partiklene kan ikke avslutte sølvstripen.

5. Teori om sølvstripe-skjærbånd

Dette er en viktig teori som er generelt akseptert i bransjen. Tallrike eksperimenter har vist at polymerdeformasjonsmekanismen består av to prosesser: den ene er skjærdeformasjonsprosessen og den andre er sølvripplingsprosessen. Skjærprosessen inkluderer både diffus skjærutbyttedeformasjon og dannelse av lokale skjærbånd. Skjærdeformasjon er bare en endring i objektets form, kohesjonsenergien mellom molekylene og objektets tetthet er i utgangspunktet uendret. Sølvstripeprosessen fører derimot til at objektets tetthet reduseres betydelig. På den ene siden er det hulrom i sølvkornlegemet, noe som indikerer at sølvkornisering har forårsaket en viss skade på materialet, noe som er en forløper for submikroskopisk bruddskade; på den annen side bruker sølvkorn mye energi i dannelses- og vekstprosessen, noe som begrenser utvidelsen av sprekker og forbedrer materialets seighet, som er en av de mekaniske mekanismene for polymerherding. Derfor er riktig forståelse av sølvstrielingsfenomenet kjernen i å forstå deformasjons- og bruddprosessen til polymermaterialer, og er en av nøklene til å utføre design av blandede modifiserte plaster, spesielt herdet plast.

6. Kavitasjonsteori

Kavitasjonsteori refererer til fenomenet kavitasjon inne i gummipartiklene eller i grensesnittlaget mellom gummipartiklene og substratet under påvirkning av tredimensjonal spenning i prosessen med lav temperatur eller høyhastighetsdeformasjon. Teorien går ut på at: gummimodifisert plast under påvirkning av ytre krefter, resulterer i at gummipartiklene i dispergert fase, på grunn av spenningskonsentrasjon, fører til at grensesnittet mellom gummien og matrisen produserer kavitasjon. Når gummipartiklene er kavitert, frigjøres den hydrostatiske spenningsspenningen rundt gummien. Spenningstilstanden i den tynne matriseligamentet mellom hulrommene går fra tredimensjonal til endimensjonal, og plan tøyning til plan spenning, og denne nye spenningstilstanden bidrar til dannelsen av skjærbånd. Derfor kan ikke kavitasjon i seg selv utgjøre en overgang fra sprøhet til seighet i materialet; det fører bare til et skifte i materialets spenningstilstand, noe som utløser skjærflyt, forhindrer ytterligere sprekkutvidelse og forbedrer materialets seighet.


Innholdsfortegnelse

    brukernavn
    JWELL-KEVI ZHOU

    Med nesten 20 års erfaring i bransjen for intelligent ekstruderingsutstyr har han hatt nøkkelroller hos Jwell Machinery, inkludert daglig leder og roterende styreleder. Siden 2024 har han ledet flere datterselskaper, drevet forretningsutvidelse og industrielle oppgraderinger, samtidig som han har ledet innovasjon innen intelligent produksjon og global vekst.

    Del

    Mer om dette

    Hot kategorier

    Brett ut
    WhatsApp
    TOPP
    Forespørselskurv
    '); } } },'json'); }