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增韧聚合物 通过接枝,共混、形成互穿网络等方式而得到的具有高于原树脂冲击强度指标值的新型高分了材料.最常见的是用橡胶或弹性体与玻璃态刚性塑料共混增韧,如高抗冲聚苯乙烯HIPS)。
聚合物对砂浆的增韧防裂作用试验
主要研究了羟丙基甲基纤维素和可再分散性乳胶粉对砂浆力学性能、干燥收缩和抗裂性的影响。结果表明:这两种聚合物可显著提高砂浆的折压比,随聚合物掺量的增加,砂浆的干燥收缩率明显降低,在约束条件下开裂时间延长一倍以上,裂缝控制率超过60%。
聚合物粗纤维在混凝土中的抗裂增韧效应研究
研究了聚合物粗纤维掺量对高性能混凝土抗压、劈裂抗拉、抗弯性能和抗弯破坏特性的影响,提出聚合物粗纤维混凝土抗弯韧性评价指标。研究结果表明,相对于素混凝土,聚合物粗纤维混凝土劈裂抗拉强度、抗弯强度和弯曲初裂挠度有一定的提高,抗压强度、弯曲断裂能明显提高。此外,聚合物粗纤维增韧机理与钢纤维混凝土有较大区别,它能在混凝土破坏后能促使结构挠度减小,具有\"修复\"作用,可提高结构安全性。
一、氧化锆增韧
对氧化铝陶瓷的增韧是使用最多的增韧方法是ZrO2(VK-R30)增韧。当氧化铝中加入纯Zr0(VK-R30),粒子形成ZrO2增韧氧化铝陶瓷时,当添加含量适当时,可使韧性显著提高。其韧化效果主要来源于以下机理:1.使氧化铝晶粒基体细化。2. 氧化锆相变韧化。3.显微裂纹韧化。4. 裂纹转向与分叉。
商用高纯氧化铝陶瓷与ZrO2(VK-R30)增韧氧化铝陶瓷力学性能对比
99%氧化铝陶瓷 氧化锆增韧氧化铝陶瓷
密度 3.85 3.93
抗折强度 350MPa 480MPa
抗压强度 3600MPa 3300MPa
硬度 1900HV 1600HV
抗冲击强度 5MPam1/2 7MPam1/2
二、晶须、纤维增韧
晶须是具有一定长径比(直径0.1—1.8 um,长35-l50um),且缺陷少的陶瓷单晶。具有很高的强度,是一种非常好的陶瓷基复合材料的增韧增强体;纤维长度较陶瓷晶须长数倍,也是一种很好的陶瓷增韧体,同时两者可复合实用。用SiC、Si3N4等晶须或C、SiC等长纤维对氧化铝陶瓷进行复合增韧。晶须或纤维的加入可以增加断裂表面,即增加了裂纹的扩展通道。当裂纹扩展的剩余能量渗入到纤维(晶须),发生纤维(晶须)的拔出、脱粘和断裂时,导致断裂能被消耗或裂纹扩展方向发生偏转等,从而使复合材料韧性得到提高。但当晶须、纤维含量较高时,由于其拱桥效应而使致密化变得困难,从而引起密度的下降和性能下降。
三、颗粒增韧
在氧化铝材料中加入一定粒度的具有高弹性模量的颗粒(如SiC、TiC、TiN等)可以在材料断裂时促使裂纹发生偏转和分叉,消耗断裂能,从而提高韧性。尽管颗粒增韧效果不如晶须、纤维,但用颗粒作为增韧剂制作颗粒增韧陶瓷基复合材料,其原料混合均匀化及烧结致密化都比纤维、品须复合材料简便易行。纳米颗粒复相陶瓷是在陶瓷基体中引入纳米级的第二相增强粒子,通常小于0.3um,可使材料的室温和高温性能大幅度提高,特别是强度值,上升幅度更大。
四、 氧化铝自增韧
采用纳米级的氧化铝粉末制备的陶瓷不加增塑剂仍旧在低温下显出极好的超塑性。纳米原料对改善陶瓷晶粒的形状、品界特性等起到了很好的效果。通过合理选择成分及工艺,使一部分氧化铝晶粒在烧结中原位发育成具有较高长径比的柱状晶粒,从而获得晶须的一种增韧机制。这也称为原位增韧,这种技术消除了基体相与增强相界面的不相容性,保证了基体相与增强。
相的热力学稳定,并使界面干净,结合良好。
另外,控制显微结构;改变晶粒形状、粒径、品界特性、气孔率等提高其断裂韧性;使用亚微细且各向分布均匀氧化铝;提高氧化铝粉纯度,改善组织结构。这些都是增加氧化铝陶瓷韧性的有效手段。
市场上最常见的几种增韧母料有:
(1)丁苯橡胶(SBS):与PS,PP,PE,ABS,PBT等塑料都有良好的相容性。
(2)POE和EVA:在增韧效果上具有一定的相互替代性,在PP、PE的一般增韧应用中很多厂家主要考虑成本因素来选用。在PP的增韧效果上一般POE要略优于EVA。POE和EVA的某些不同特性适合产品除增韧外其他特殊的性能要求。在薄膜应用中,EVA具有较好的阻隔性,而POE一般没有;EVA可以提高PP的印染效果,但会降低耐老化性,而POE具有良好的耐老化性和优异的耐热性和耐寒性;POE的单位密度较小,体积价格低廉。
(3)高胶粉:化学结构 苯乙烯、丙烯晴-丁二烯橡胶,核壳型聚合物。
1、pvc增韧剂是一种具有良好的低温抗冲击性的树脂聚合物。
2、能很好的提高pvc的低温韧性和抗冲击性。
3、pvc增韧剂也具有优良的耐候性能、阻燃性能和电气性能。
4、不溶于水,乙醇;在醚、酮、氯代烃中很好的溶解或溶胀。