添加3種添加劑后PP的拉伸強度變化曲線與PE的拉伸強度變化曲線總體趨勢相似。改性后的
注塑加工PP的沖擊強度大大提高,添加玻璃纖維效果很好,添加超細玻璃微珠很差,添加針狀硅灰石介于兩者之間,此外,PE添加3種添加劑沖擊強度時,沖不斷。由于玻璃纖維的強度比針狀硅灰石高,致使改性后PP、PE的拉伸強度、沖擊強度也較高。
超高分子量聚乙烯經過氧化物交聯后在結構上與熱塑性塑料、熱固性塑料和硫化橡膠都不同,他有體型結構卻不是完全交聯,因此在性能上兼有三者的特點,就是說同時具有熱塑性、高的硬度、良好的韌性以及耐應力開裂等性能。加入過氧化二異丙苯交聯后,超高分子量聚乙烯的沖擊強度提高了,熱變形溫度也略有提高,耐磨性有所下降但下降不多。
添加超細玻璃微珠時PP延伸率和拉伸屈服強度均略小于添加針狀硅灰石、玻璃纖維的數值。添加針狀硅灰石時PP延伸率和拉伸屈服強度在添加超細玻璃微珠和玻璃纖維之間。添加玻璃纖維時PP延伸率和拉伸屈服強度均比另外兩種添加劑效果略好。添加3種添加劑后PE的拉伸強度均比PP高。添加3種添加劑后PE的延伸率均比PP高。
若需要增加摩擦系數、降低彈性模量增加彈性,可添加橡膠、聚氨酯來滿足這一要求。超高分子量聚乙烯主要使用兩種硅烷偶聯劑:一種是乙烯基硅氧烷,另一種是丙烯基硅氧烷。偶聯劑一般要靠過氧化物引發(fā),常用的是DCP,催化劑一般采用有機錫衍生物。硅烷交聯超高分子量聚乙烯的成型過程首先是使過氧化物受熱分解為化學活性很高的自由基,這些自由基奪取聚合物分子中的氫原子使聚合物主鏈變?yōu)榛钚宰杂苫?,然后與硅烷產生接枝反應,接枝后的超高分子量聚乙烯在水及硅醇縮合催化劑的作用下發(fā)生水解縮合,形成交聯鍵即得硅烷交聯超高分子量聚乙烯。
在一定劑量電子射線或Y射線的作用下,超高分子量聚乙烯分子中的一部分主鏈或側鏈可能被射線切斷,產生一定數量的自由基,這些自由基彼此結合形成交聯鏈,使超高分子量聚乙烯的線型結構轉變?yōu)榫W狀大分子結構。經一定劑量輻照后,超高分子量聚乙烯的抗蠕變性、耐磨性以及硬度等都有一定的提高和改善。
化學改性一般是說化學交聯,化學交聯又分為過氧交聯、偶聯劑交聯和輻射交聯,這是化學改性的主要途徑?;瘜W交聯改性方法多用于改善
注塑加工超高分子量聚乙烯的流動性、提高熱變形溫度、提高耐磨性以及提高強度等。過氧交聯即用過氧化物為交聯劑對超高分子量聚乙烯進行改性,超高分子量聚乙烯在過氧化物作用下產生自由基,自由基偶合產生交聯。
物理改性一般是指填料改性,也稱共混改性。為了改善塑料材料的性能,他是科學研究、生產加工中常用的一種改性方法。該方法能夠簡單、方便的滿足和改善塑料多種不同性能要求,多數物理改性在提高材料性能的同時還可降低成本,現已廣泛采用。添加玻璃微珠可提高耐磨性,熱變形溫度可提高40℃。以上4種填料均使超高分子量聚乙烯的沖擊強度有所降低。
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