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文檔簡介
《高分子物理》課程團隊:李彩虹余旺旺栗娟蘇珺知識點:聚合物增韌
常用的方法:彈性體增韌剛性有機粒子增韌超細無機粒子增韌非彈性體增韌以剛性的連續(xù)相作為塑料的基體微相橡膠相作為分散相一、橡膠或彈性體增韌
--代表橡膠增韌塑料4達到良好增韌效果的條件:a、橡膠相作為分散相存在b、橡膠相與塑料相有良好的界面粘接力c、橡膠相的Tg遠低于使用溫度橡膠增韌機理-----多重“銀紋”理論a、根據(jù)Griffith理論,斷裂過程能否進行取決于彈性儲能與斷裂過程中新產(chǎn)生表面的表面能的相對大小b、若只有極少數(shù)銀紋時,應(yīng)力全部集中在這幾個銀紋上,很快發(fā)展為裂縫并迅速擴展,只用很少的力就會使材料破壞c、分散的橡膠相起應(yīng)力集中體的作用,受沖擊時誘發(fā)大量的銀紋(微裂紋),同時誘發(fā)的大量銀紋會吸收大量能量,從而起增韌作用d、大量銀紋存在時,應(yīng)力場相互干擾,使銀紋端部的應(yīng)力減小,而且銀紋端部發(fā)展到橡膠粒子時也可能被終止作用1:引發(fā)銀紋大橡膠粒子終止銀紋大橡膠粒子:與銀紋厚度相當作用2:終止銀紋小橡膠粒子嵌于銀紋體內(nèi)對終止銀紋有一定作用HIPS中橡膠粒子對銀紋的終止作用二、剛性粒子增韌剛性有機粒子增韌:拉伸時,由于基體與分散相之間的模量和泊松比差別致使基體對剛性粒子產(chǎn)生赤道面上的強壓力而發(fā)生脆—韌轉(zhuǎn)變,剛性粒子發(fā)生“冷流”而吸收能量。PC/ABS剛性無機粒子增韌:剛性粒子促使基體在斷裂過程中產(chǎn)生塑性變形吸收能量。PVC+CaCO3剛性粒子增韌的條件是:基體必須具有一定韌性材料在受沖擊載荷時材料發(fā)生破壞(斷裂),其韌性大小取決于材料吸收沖擊能量大小和抵抗裂紋擴展的能力。
以纖維增強復(fù)合材料為例,主要有纖維的拔出、纖維與基體的脫粘、纖維搭橋等增韌機制。三、纖維增韌機制11纖維脫粘纖維搭橋纖維拔出12當裂紋擴展遇到纖維時會受阻,這時如果要使裂紋進一步擴展就必須提高外加應(yīng)力。當外加應(yīng)力進一步提高時,由于基體與纖維間的界面離解,同時又由于纖維的強度高于基體的強度,從而使纖維從基體中拔出,當拔出的長度達到某一臨界值時,就會使纖維發(fā)生斷裂。因此,裂紋的擴展必須克服由于纖維的加入而產(chǎn)生的拔出功和纖維斷裂功,這樣使得材料的斷裂更為困難,從而起到了增韌的作用。實際材料斷裂過程中,纖維的斷裂并非發(fā)生在同一裂紋平面,這樣主裂紋還將沿纖維斷裂位
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