a66增强增韧研究

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1、摘要:针对玻璃纤维增强聚酰胺材料韧性差的问题,对聚酰胺/玻璃纤维复合体系的增韧进行了研究,考察了玻璃纤维、改性聚合物对共混材料力学性能的影响。对PA/聚烯烃、PA/聚烯烃弹性体、不同类型PA合金等几类增韧体系进行了详细介绍。其中聚烯烃应用范围广泛。采用聚烯烃增韧与玻璃纤维共混,在保持复合材料拉伸强度和模量的同时,较大地提高了冲击强度,获得了综合力学性能优异的纤维增强聚酰胺材料。关键词:聚酰胺玻璃纤维增强增韧共混改性MODIFIEDPA66ENGINEERINGPLASTICAbstract:Differentreinf

2、orcingandtougheningtechnologiesfordifferentPA/glass-fibercompositeswerestudiedtoimprovebrittlenessofPAcomposites.Influencesofglass-fiberandmodifiedpolymersparticlesontheirmechanicalpropertieswereobserved.SeveralsystemsincludingPA/polyolefin,PA/polyolefin-elastom

3、er,andPAalloyswerediscussed.Polyolefinconstitutedawidelyemployedtoughener.Compositeswithwellgeneralmechanicalproperties,suchasunchangedtensilestrengthandmodulusandhigherimpactstrengthwereobtainedbyadoptingtechnologiesofpolyolefinandglass-fiber.Keywords:polyamide

4、;glass-fiber;reinforcement;toughening;blendingmodification目录一引言2二综述2第31页共31页三方案设计2四实验部分24.1主要原料24.2主要设备仪器24.3共混物的制备工艺及试样的制备24.4性能测试24.4.1力学性能24.4.2热变形温度2五结果讨论与分析25.1玻璃纤维填充PA66的性能25.1.1玻璃纤维的选择及增强机理25.1.2玻璃纤维的含量对共混物力学性能的影响25.1.3偶联剂的选择25.2增韧剂的选择及对PA66性能的影响25.2.1不同的

5、增韧剂对共混物性能的影响及选择25.2.2PE-g-MAH的含量对共混物力学性能的影响25.2.3接枝PE的影响工艺25.3增强增韧PA66的配方设计25.3.1增强增韧组分的确定及对比25.3.2增强增韧PA66的生产配方2六结论2参考文献:2致谢2一引言第31页共31页聚酰胺(俗称尼龙)具有优异的力学性能、电性能、耐化学药品性、自润滑性,良好的成型加工性能。历年来产量居五大工程塑料之首,在代替传统的金属结构材料方面一直稳定增长。如汽车部件、机械部件、电子电器等领域得到广泛应用。但聚酰胺工程塑料耐热性和耐酸性较差,在

6、干态和低温下冲击强度偏低;吸水率,成型收缩率较大,影响制品尺寸稳定性和电性能。为适用聚酰胺在不同领域的发展,这就要求聚酰胺具有更高的机械强度,耐热性能。机械部件,铁路机车用聚酰胺均对PA的力学性能,尺寸稳定性提出了很高的要求。因此,对尼龙的改性始在必然,采用嵌段、接枝、共混、填充等改性技术和工艺得到关注和发展,使其向多功能发展。采用无机填料填充改性可以提高一些性能和降低成本。但研究表明,在PA66中加入刚性粒子时,通常在提高材料刚性的同时,降低了材料的韧性,填充量越高,其作用越显著;在另外一些场合采用弹性体增韧PA66

7、,使材料提高了韧性,改善了低温冲击性能,但又使材料的刚性下降。为了平衡冲击性能和刚性,提高材料的综合性能和降低成本,可采用PA66-弹性体-刚性体三元共混复合的办法。以获得增强增韧PA66工程塑料,使其扩大在某些领域的应用范围。二综述第31页共31页中国某研究所研制的超韧PA66(SL-008),以尼龙66树脂为基体,利用多组分弹性体增韧剂的协同作用,通过共混接枝改性,从而获得极佳的增韧效果,再加入玻璃纤维增强,使其综合性能得以提高,SL-008的弯曲强度大于或等于19kj/m2,热变形温度大于或等于243℃[1],辽

8、阳石油化纤公司采用填充部分玻璃纤维(GF),共混部分低密度聚乙烯(LDPE),聚丙稀(PP)及其马来酸酐接枝物(-g-MAH)等合金技术,成功研制出了高强度,高韧性,加工性能好,成本低的增韧的改性PA66工程塑料[2]。单纯尼龙66的增强改性,能够使其很多性能得到提高,特别是力学性能的提高。采用玻璃纤维增强PA66是目前研究以相当

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