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即界面粘結(jié)強度的大小應(yīng)當適中,聚合物與氫氧化鋁等無機填料之間的粘結(jié)強度應(yīng)大于粒子間“基體層”的臨界剪切屈服強度,而小于基體的斷裂強度。如果上述條件能夠滿足,則在外力作用下,起初并不發(fā)生界面脫粘,氫氧化鋁等無機填料粒子可以起到良好的傳遞應(yīng)力的作用,直至在較高的應(yīng)力下發(fā)生界面脫粘:由于界面粘結(jié)強度高于基...
通過調(diào)節(jié)氫氧化鋁填料界面粘結(jié)特性可使復(fù)合材料的韌性和高強度之間達到合理的平衡。這是近年來高分子材料非常熱門的一個研究領(lǐng)域氫氧化鋁等無機填料—高聚物的剛性無機粒子增韌增強。對于填充增強增韌體系,有關(guān)界面粘結(jié)狀態(tài)與材料性能關(guān)系的研究非常多,但對界面粘結(jié)強度對增韌的作用有不同的看法。一類認為要獲得填充增韌...
對于要求高強度的填充復(fù)合體系,往往要求界面有良好的粘結(jié)。因為對于聚合物填充復(fù)合體系,尤其是在填料末經(jīng)表面處理的弱界面粘結(jié)的情況下,由于基體聚合物不能很好地潤濕填料的表面,如氫氧化鋁,在氫氧化鋁填料在基體中的分散不良,形成尺寸較大的聚集體,并潛伏大量的缺陷。基體聚合物在較低的負載下就很容易與填料粒子脫...
不同無機粉體、樹脂基體的填充復(fù)合材料,其界面粘結(jié)強度的要求是不同的。對于同一無機粉體、樹脂基體的填充復(fù)合材料而有不同力學(xué)強度要求時,如氫氧化鋁,其界面粘結(jié)強度的要求也是不同的。只有積極通過優(yōu)化界面層的設(shè)計,才能提高復(fù)合材料的綜合性能。強度、剛性和韌性是結(jié)構(gòu)材料三個最重要的力學(xué)性能指標。一般來講,通常...
填料與聚合物、或填料與聚合物通過一定的改性劑結(jié)合起來的界面層,其界面粘結(jié)強度和界面區(qū)域厚度等界面特征受到很多方面因素的影響。雖然目前對填料 /聚合物多相體系相互作用的認識還不十分透徹,但有關(guān)的研究己取得許多進展。為了闡明填料/聚合物多相體系中的界面特征效應(yīng)與其宏觀性能的關(guān)系,人們管從物理的、化學(xué)的或物理...
界面粘結(jié)強度是影響無機粉體與聚合物性能的因素之一,但主要從無機粉體顆粒表面物理狀態(tài)特征去考察界面形態(tài)特性,表面的幾何不均勻性(粗糙度)對材料的粘接起重要作用。填料表面有很多凸凹面、微孔和溝槽,結(jié)晶型填料內(nèi)部晶片薄層間也存在間隙。該理論從無機粉體的形態(tài)、表面粗糙度、表面積大小及表面結(jié)晶狀態(tài)等特征去闡明顆...
主要從化學(xué)角度研究界面的化學(xué)作用,考察界面粘結(jié)特性。若氫氧化鋁粉體顆粒與樹脂在復(fù)合過程中,界面層可以發(fā)生各種化學(xué)的相互作用,包括極性作用、氫鍵等物理作用、或共價鍵的形成,就會強化氫氧化鋁/樹脂界面粘結(jié)和提高復(fù)合材料的界面粘結(jié)強度。一般來講,界面分子間作用力對界面粘接強度占主導(dǎo)作用,而且界面粘結(jié)強度與界...
從表面物理化學(xué)的熱力學(xué)角度去考察無機粉體顆粒,樹脂之間的界面粘結(jié)機理。不同物質(zhì)之間界面的物理—化學(xué)效應(yīng),首先取決于各個物質(zhì)本身的表面能或表面張力和由此而產(chǎn)生的界面張力。用氫氧化鋁作填料時,當填料表面能為聚合物完全潤濕時,有利于兩相界面形成良好結(jié)合,并有可能防止或減少界面上缺陷和不均勻應(yīng)力對填充體系強...
在無機粉體與樹脂間的反應(yīng)中應(yīng)當指出的是,當氫氧化鋁等無機粉體顆粒與樹脂基體之同的界面粘結(jié),可以是通過樹脂擴散和嵌入到氫氧化鋁粉體顆粒表面的凹坑、槽穴及微孔中,而使顆粒與樹脂基體牢牢“錨固”起來(如表面形態(tài)理論,或是通過顆粒表面官能團與樹脂的官能團之間的化學(xué)反應(yīng)形成化學(xué)鍵而使其界面牢車聯(lián)結(jié)起來(如表面官...
界面相區(qū)域中填料與聚合物等各種物質(zhì)間的分布和結(jié)合情況非常復(fù)雜:聚合物不僅結(jié)合在填料外表面,例如氫氧化鋁,還會結(jié)合于氫氧化鋁孔隙內(nèi)表面,聚合物在填料表面上呈界面梯度分布;界面區(qū)域中聚合物、偶聯(lián)劑和表面活性劑等不同物質(zhì)相互擴散,在擴散方向上存在濃度梯度;由于聚合物及氫氧化鋁表面改性劑等對填料表面的不完全...
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