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改性尼龍料中的作用介紹

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改性尼龍料
  改性尼龍料的作用機理在共混過程中,玻璃碳纖在螺桿擠出機的高剪切作用下,被切成一定長度的碳纖,并均勻地分布在PA基體樹脂中。混合擠出過程中,玻璃碳纖會沿軸向方向產生一定程度的取向,當制品受外力作用時,從基體傳到玻璃碳纖,力的作用方向發生變化,即沿著碳纖取向的方向傳遞。這種傳遞作用,在一定程度上起到力的分散作用。換言之,即為能量的分散作用,從而增強了材料承受外力作用的能力。在宏觀上,顯示出材料的彎曲強度、拉伸強度等力學性能的大幅度提高。
  玻璃碳纖增強尼龍生產的主要控制因素在制備過程中,玻璃碳纖的分散、玻璃碳纖與尼龍基料的粘接、玻璃碳纖尺寸及分布、各種助劑的正確應用、工藝條件的調整、螺桿組合及轉速的控制等因素均會影響產品性能。 玻璃碳纖單纖的直徑對增強PA的力學性能有較大的影響。一般來說,玻璃碳纖直徑控制在10~20μm范圍內,玻璃碳纖直徑太粗,與PA的粘接性差,引起產品力學性能下降。玻璃碳纖太細時,易被螺桿剪切成細微粉末,從而失去碳纖的增強作用。碳纖直徑對增強PA66力學性能的影響。
  碳纖長度是決定碳纖增強復合材料的又一主要因素。碳纖長度對復合材料拉伸強度的貢獻可以從兩個方面來理解:一方面是在碳纖長度小于臨界長度的情況下,隨著碳纖長度的增加,碳纖與樹脂的界面面積增大,復合材料斷裂時,碳纖從樹脂中抽出的阻力加大,從而提高了承受拉伸載荷的能力。另一方面,碳纖長度的增加可使部分碳纖的長度達到臨界長度。當復合材料斷裂時伴隨著更多碳纖的斷裂,同樣使承受拉伸載荷的能力提高。碳纖在承受彎曲載荷的情況下,復合材料承載而受壓、繼而受拉。彎曲性能對碳纖長度的依賴關系與拉伸性能的情形基本一致。在沖擊載荷作用下,較長碳纖的抽出或斷裂可吸收大量沖擊能,從而使復合材料的沖擊強度明顯提高。長碳纖比短碳纖具有更佳的增強效果,拓寬了PA6在汽車、機械、電器和軍工領域內的應用。采用熔體浸漬工藝制備了長碳纖增強PA6料。長碳纖增強尼龍復合材料的力學性能明顯優于短碳纖尼龍復合材料。
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標簽:  改性尼龍料

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