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主要从化学角度研究界面的化学作用,考察界面粘结特性。若氢氧化铝粉体颗粒与树脂在复合过程中,界面层可以发生各种化学的相互作用,包括极性作用、氢键等物理作用、或共价键的形成,就会强化氢氧化铝/树脂界面粘结和提高复合材料的界面粘结强度。一般来讲,界面分子间作用力对界面粘接强度占主导作用,而且界面粘结强度与界...
从表面物理化学的热力学角度去考察无机粉体颗粒,树脂之间的界面粘结机理。不同物质之间界面的物理—化学效应,首先取决于各个物质本身的表面能或表面张力和由此而产生的界面张力。用氢氧化铝作填料时,当填料表面能为聚合物完全润湿时,有利于两相界面形成良好结合,并有可能防止或减少界面上缺陷和不均匀应力对填充体系强...
在无机粉体与树脂间的反应中应当指出的是,当氢氧化铝等无机粉体颗粒与树脂基体之同的界面粘结,可以是通过树脂扩散和嵌入到氢氧化铝粉体颗粒表面的凹坑、槽穴及微孔中,而使颗粒与树脂基体牢牢“锚固”起来(如表面形态理论,或是通过颗粒表面官能团与树脂的官能团之间的化学反应形成化学键而使其界面牢车联结起来(如表面官...
界面相区域中填料与聚合物等各种物质间的分布和结合情况非常复杂:聚合物不仅结合在填料外表面,例如氢氧化铝,还会结合于氢氧化铝孔隙内表面,聚合物在填料表面上呈界面梯度分布;界面区域中聚合物、偶联剂和表面活性剂等不同物质相互扩散,在扩散方向上存在浓度梯度;由于聚合物及氢氧化铝表面改性剂等对填料表面的不完全...
填充无机粉体的高分子材料实际是由基体树脂作为连续相、无机粉体作为分散相所构成的复合材料。性质不同的多组分、多相的接触形成了大量的相界面,并在整个复合材料中占有很大的份额。在界面区域里化学组成、分子排列、热性能、力学性能可以呈现出梯度性渐变、或突变的特征。以氢氧化铝为例,其界面不是聚合物基体表面和无机...
界面相的相互作用对氢氧化铝填充高分子材料的性能有一定影响,聚合物填充体系的性能与其组成和结合状态有关,主要取决于以下因素:聚合物的种类、性质和分子量;填料的种类、形状、结构和表面性质,填料的粒径和尺寸分布,填料的用量:聚合物填充体系的界面特性及两相的相互作用:填充技术及形成的填充体系化态:填充体系其...
近年来,改性氢氧化铝等无机粉体对塑料进行填充改性己成为塑料改性的重要组成部分,并随着中国塑料工业的高速发展,与相关的无机粉体生产行业、改性助剂合成行业和加工机械制造行业等一起形成了就业规模近百万人、相关企业两万多家、相对独立于大型石油化工合成树脂原料企业和塑料制品成型加工企业之间的行业。用无机粉体对...
在20世纪60年代,当时的合成树脂的品种和数量有限,己经出现在塑料中使用以非金属矿物为原料制成粉末的端倪,而所用的非金属矿物填料也仅限于轻质(沉淀)碳酸钙和滑石粉等,应用的塑料制品也仅限于聚氣乙烯塑料鞋底、钙塑瓦楞包装箱、塑料板材等以及以回收废弃塑料为主要原料热挤冷压制成的盆、桶等少数塑料制品。当时的技术...
为了探讨AI(OH)2的表面改性效果与填充PVC复合体系力学性能的关系,有研究人员将实验测得的AI(OH)2表面张力、与PVC的界面张力和有关复合材料的力学性能数据进行归纳,其根据结果可见,未改性、偶联剂改性、表面原位组合化学方法改性的AI(OH)2/PVC填充复合体系中,随着AI(OH)2的表面张力、与PVC的界面张力依次下降,复合材料的...
AI(OH)2粒子表面经过表面原位组合化学方法处理,变成了以AI(OH)2粒子为核、以多种大分子改性剂为壳的“软壳硬核”结构。用表面原位组合化学方法进行表面处理的AI(OH)2颗粒平均粒径随改性剂种类的增加依次减小。通过红外光谱、热重和示差扫描量热分析,证实了TDI、烷基酚醛树脂、丁腈橡胶依次与AI(OH)2的表面形成多层化学键合...