刚性的补偿:TPE作为树脂的增韧材料时,在增韧的同时,使拉伸强度、弯曲强度等刚性指标大幅度下降.为了弥补刚性的损失,需在配方中加入刚性填料如碳酸钙;还可在TPE增韧体系中加入AS、PMMA等刚性有机树脂。协同加入加工助剂:对于TPE加入量大的增韧配方,除ACRTPE外(ACR具有核—壳结构的丙烯酸酯类共聚物),都能增加熔体的黏度.为此,大都需要加入润滑剂或加工助剂,以改善其加工性能。粒度的大小:TPE的粒度对增韧效果影响很大.按TPE增韧理论,对脆性树脂如PS、PP等TPE的粒度可相对大些;而对于韧性好一些的树脂如PVC、POM、PET等,TPE的粒度可相对小些。另外,TPE的粒度对制品的表面光泽度影响较大粒度越大制品的光泽度越低.如在HIPS中,TPE的粒度大小为2-5微米,制品表面产生消光效应,如果TPE的粒度小于0.5微米时,制品表面光泽性较好。pvc增韧剂超过保质期,应检验合格后方可使用。兰州尼龙增韧改性剂
橡胶类1.乙丙橡胶(EPR)乙丙橡胶是以乙烯、丙烯为主要单体原料,采用有机金属催化剂,在溶液状态下共聚而成的无定形橡胶。根据是否加入非共轭二烯类作为不饱和的第三单体,乙丙橡胶又可分为二元共聚物和三元共聚物两大类。通常丙烯的含量约为40%-60%左右,第三单体的含量约为2%-5%,平均分子量25万以上,且分布较宽。乙丙橡胶中由于引入的丙烯以无定型排列,破坏了原来的聚乙烯结晶,因而成为不规整共聚非结晶橡胶,同时又保留了聚乙烯的某些特性。二元乙丙橡胶在分子链上没有双键,成为饱和状态,因而构成丁该橡胶的独特性能。三元乙丙橡胶虽然引进了少量不饱和基因但双键处于侧链上,因此基本性能无多大差异。乙丙橡胶基本上是一种饱和的高分子化合物,分子内没有极性取代基,链节比较柔顺。它的抗臭氧性、耐候性、耐老化性在通用橡胶中是比较好的,其电绝缘性、耐化学品性和抗冲击性都较好。乙丙橡胶是常用的增韧剂之一,在聚乙烯中的用量高达40%。兰州尼龙增韧改性剂增韧剂固化后不完全相容,有时还要分相,会获得较理想的增韧效果。
增韧剂可分为活性增韧剂与非活性弹韧剂两类,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可以很好地相溶、但不参与化学反应的增韧剂。根据需要增韧的材料的化学结构的不同,有相应类型的增韧剂。塑料增韧剂的原理则不同,它是通过特殊的化学增聚和物理作用,在少量使用的条件下,才能够有效增加各种塑料的韧性。
当横向张力增大到某一临界值时,局部塑性变形区内聚合物中被引发微空洞;随后,微空洞间的高分子和/或高分子微小聚集体继续伸长变形,微空洞长大并彼此复合,较终形成银纹中椭圆空洞。银纹体形成时所消耗的能量称为银纹生成能,包括消耗的4种形式的能量:生成银纹时的塑性功,黏弹功,形成空洞的表面功及化学键的断裂能。银纹终止的具体原因有多种,如银纹发展遇到了剪切带,或银纹端部引发剪切带,或银纹的支化,以及其它使银纹端部应力集中因子减小的因素。pvc增韧剂无毒,无腐蚀性固体。
增韧剂,是指能增加胶黏剂膜层柔韧性的物质。某些热固性树脂胶黏剂,比如环氧树脂、酚醛树脂和不饱和聚酯树脂胶黏剂固化后伸长率低,脆性较大,当粘接部位承受外力时很容易产生裂纹,并迅速扩展,从而导致胶层开裂,不耐疲劳,不能作为结构粘接之用。因此,必须设法降低脆性,增大韧性,来提高承载强度。凡是能减低脆性,增加韧性,同时又不影响胶黏剂其他主要性能的物质即为增韧剂。它可以分为橡胶类增韧剂和热塑性弹性体类增韧剂。SBS增韧剂,采用的是SBS经过改性造粒得出的增韧剂。兰州尼龙增韧改性剂
SBS增韧剂是苯乙烯与丁二烯的嵌段共聚物,采用SBS经过改性造粒得出。兰州尼龙增韧改性剂
屈服理论:橡胶增韧塑料高冲击强度主要来源于基体树脂发生了很大的屈服形变,基体树脂产生很大屈服形变的原因,是橡胶的热膨胀系数和泊松比均大于塑料的,在成型过程中冷却阶段的热收缩和形变过程中的横向收缩对周围基体产生静水张应力,使基体树脂的自由体积增加,降低其玻璃化转变温度,易于产生塑性形变而提高韧性。另一方面是橡胶粒子的应力集中效应引起的。裂纹重点理论:橡胶颗粒充作应力集中点,产生了大量小裂纹而不是少量大裂纹,扩展众多的小裂纹比扩展少数大裂纹需要较多的能量。兰州尼龙增韧改性剂