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根据文献中刚性粒子增强增韧塑料的研究结果,得到了有关列性无机粒子增强墩韧聚合物的一些规律。即在聚合物基体中填充适当尺寸、适量的无机粒子,形成设计合理的无机粒子与基体之间的界面层结构,可以使聚合物的力学性能明显改善。因此,对于一定的聚合物基体来讲,无机粒子的粒径及其分布、无机粒子与基体粢合物之间的界面...
如果能够在改性无机填料的同时,用分子设计的原理对改性剂进行设计,就可以赋予填料与高分子材料的同时,用分子设计的原理对改性剂进行设计,就可以赋予填料与高分子基体的协同效应,从而在提高材料阻燃消烟性能的同时,改善材料的力学和加工性能,获得更好综合性能的填充高分子材料。以界面设计的观点,用表面原位组合化学...
表面原位组合化学改性,我们认为一种改性方法的优劣与改性剂和填料粒子之间的作用力类型、作用点的多寡、改性剂分子量的大小,以及填料粒子被改改性后所光成的表面性质密切相关。如改性氢氧化铝,改性剂和填料粒子之间的作用力类型以化学键链合为佳:改性剂和氢氧化铝粒子之间的作用点愈多愈好;形成的改性层应有一定的厚度...
为了使氢氧化铝更大量地应用于高分子阻燃材料中,必须对它进行表面改性。近年来研究较多的主要是采用物理或化学改性的方法,如无机填料粒子的表面用表面活性剂进行涂覆,粒千的微细化及调节粒径分布,以改变其表面特征及其在材料中的聚集状态。这些处理方法虽然有一定效果,但是作用有限。有学者认为一种改性方法的优劣与改...
氢氧化铝等无机粉体的表面改性处理好坏与其在无机粉体在填充改性体系中形成的界面有很大关系,从设计界面的角度看能更好的去规划氢氧化铝等无机粉体的改性效果。有学者认为复合材料的力学性能很大程度上取决于分散相在基体中的分散质量和二者形成的界面层的状况。他将无机粒子在聚合物基体中的分散状况分为三种情况:无机粒...
有人根据基体高分子和无机粉体所组成的复合体系中各种微观相界面的特征,将无机粉体和偶联剂之间通过某种物理化学作用所形成的相界面称之为第1相界面,将偶联剂和基体高分子之间通过缠绕等作用所形成的相界面称之为第2相界面。对于第1相界面可以基于无机粉体的种类、无机粉体表面的物理和化学性质,通过考察其和各种偶联剂之...
影响填充改性体系性能的因素很多,就其填料本身来说,如氢氧化铝,它的化学组成(成分)、矿物组成(结构)、粒径及分布、晶形或颗粒的几何形状颗粒表面性质(如表面积、吸油值等)以及白度、硬度、密度等物理特性。化学组成是指粉体的化学成分,矿物组成决定无机粉体的结构。有许多非金属矿物的化学成分基本相近,但矿物组成...
填料粒径及粒径分布、晶形或颗粒的几何形状是其最重要的性能或质量指标,对填充改性聚合物的性能影响极大。由于超细粉体具有比表面积大表面活性高、填充补强性能好、遮盖率高等优良的物理化学性能。因此,填充领域对无机粉体粒度的要求越来越高,达微细(微米或亚微米):氢氧化铝等无机粉体进行刚性粒子增韧时不仅要求粒度超...
粉体的表面改性或表面处理技术主要包括表面改性方法、工艺、表面改性剂及其配方、表面改性设备等。其中在表面改性工艺和改性剂配方确定的情况下,如氢氧化铝表面改性设备就成为影响粉体表面改性或表面处理效果的关键因素。表面改性设备性能的优劣,不在其转速的高低或结构复杂与否,关键在于以下基本工艺特性:①对粉体及表...
粉体按化学成分一般可分为无机粉体(非金属矿物粉体、金属粉体)、有机粉体(包括天然有机化合物、人工合成高分子)等大类,其中无机粉体(以非金属矿物粉体为主)在粉体中占有非常重要的地位。以氢氧化铝为例,在阻燃材料里面有着不菲的成绩,氢氧化铝等非金属矿物是重要的工业矿物原料,作为工业制品填料是非金属矿物最主...