银纹是在拉伸力场中产生的,银纹面总是与拉伸力方向垂直;在压力场中不会产生银纹;Argon的研究发现,在纯剪切力场中银纹也能扩展。银纹在玻璃态、结晶态聚合物中都能产生、发展。银纹能在聚合物表面、内部单独引发、生长,也可在裂纹端部形成。在裂纹端部形成的银纹,是裂纹端部塑性屈服的一种形式。在单一应力作用下引发的银纹,成为应力银纹。在短时大应力作用下可以引发银纹,在长期应力作用下,即蠕变过程中也能引发银纹,在交变应力作用下也可引发银纹。增韧剂使热变形温度不变或下降甚微,而抗冲击性能又明显改善。改性pp增韧剂经销商
聚酰胺,俗称尼龙,长期霸占五大通用工程塑料为首的宝座,这离不开对其的进一步加工改性。增韧尼龙是尼龙改性中极为重要的一个分支,增韧尼龙当然离不开增韧剂,这是现在的话题。尼龙增韧剂的种类:首先,说下尼龙增韧剂的本质,那就是弹性体,使用弹性体才能有效的增韧尼龙。目前在尼龙增韧中应用较为宽泛的还是乙烯基弹性体,如改性的POE、改性的EPDM等,也有较少的使用苯乙烯类弹性体,如改性的SEBS等,还有一些有特殊要求的,比如极低温(耐零下40摄氏度以下低温)要求的,会用到乙烯-丙烯酸共聚物等。改性pp增韧剂经销商增韧剂可分为活性增韧剂与非活性增韧剂两类。
主要用途:增韧剂是具有降低复合材料脆性和提高复合材料抗冲击性能的一类助剂。可分为活性增韧剂与非活性增韧剂两类,活性增韧剂是指其分子链上含有能与基体树脂反应的活性基团,它能形成网络结构,增加一部分柔性链,从而提高复合材料的抗冲击性能。非活性增韧剂则是一类与基体树脂很好相溶、但不参与化学反应的增韧剂。增韧机理:不同类型的增韧剂,有着不同的增韧机理。液体聚硫橡胶可与环氧树脂反应,引入一部分柔性链段,降低环氧树脂模量,提高了韧性,却失去了耐热性。液体丁腈橡胶作为环氧树脂的增韧剂,室温固化时几乎无增韧效果,粘接强度反而下降;只有中高温固化体系,增韧与粘接效果较明显。端羧基液体丁腈橡胶增韧环氧树脂,固化前相容,固化后分相,形成“海岛结构”,既能吸收冲击能量,又基本不降低耐热性。
PE树脂增韧典型数据项目单位PEPE+10%(KT-13)PE+20%(KT-13)拉伸强度MPa282518弯曲强度MPa34203286悬臂梁冲击强度KJ/m251014。PET增韧剂:使用范围:该增韧剂适用于PBT或者PET玻纤增强增韧,提高PBT或者PET与玻纤的界面结合性,提高制品的冲击性能和耐低温性能。适用于PBT或者PET增韧,提高PBT或者PET制品的冲击性能和耐低温性能,保持制品的尺寸稳定性,减少翘曲和横纵向的收缩。同时适用于PBT或者PET阻燃增韧或者阻燃增强增韧,该产品中没有极性单体的残留,对阻燃效果没有任何不良影响。pvc增韧剂是一种具有良好的低温抗冲击性的树脂聚合物。
银纹与剪切带之间存在相互作用。很多情况下,在应力作用下,聚合物会同时产生剪切带与银纹,两者相互作用,成为影响聚合物形变乃至破坏的重要因素。聚合物形变过程中,剪切带和银纹两种机理同时存在,相互作用时,使聚合物从脆性破坏转变为韧性破坏。银纹与剪切带的相互作用可能存在三种方式:银纹遇上已存在的剪切带而得以与其合伙终止,这是由于剪切带内大分子高度取向限制了银纹的发展;在应力高度集中的银纹前列引发新的剪切带,新产生的剪切带反过来又终止银纹的发展;剪切带使银纹的引发与增长速率下降。该理论认为橡胶增韧的主要原因是银纹和剪切带的大量产生和银纹与剪切带相互作用的结果。PET增韧剂可以改善PET的熔体黏度及韧性。天津PA尼龙增韧剂
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增韧原理:复合材料在受冲击载荷时材料发生破坏(断裂),其韧性大小取决于材料吸收冲击能量大小和抵抗裂纹扩展的能力。在复合材料中,增强材料与基体在增韧上是如何起作用的呢?经过分析及研究,提出了许多复合材料的增韧机制,可以应用到复合材料。弹性体增韧机理:弹性体直接吸收能量,当试样受到冲击时会产生微裂纹,这时橡胶颗粒跨越裂纹两岸,裂纹要发展就必须拉伸橡胶,橡胶形变过程中要吸收大量能量,从而提高了塑料的冲击强度。改性pp增韧剂经销商