新聞摘要:關于無機粉體表面改性的理論主要有以下四種:化學鍵理論、表面浸潤理論、可變形層理論和約束層理論。
關于無機粉體表面改性的理論主要有以下四種:化學鍵理論、表面浸潤理論、可變形層理論和約束層理論。
(1)化學鍵理論認為:偶聯劑含有兩種化學官能團,一種可以與填料表面質子形成化學鍵,另一種與聚合物分子鍵合,導致較強的界面結合,提高填充復合材料的力學性能。
(2)表面浸潤理論認為:高分子基體對填料的良好浸潤性對復合材料的性能有重大影響。如果能將填料完全浸潤,那么樹脂對高能表面的物理吸附將提供高于有機樹脂內聚強度的粘接強度。
(3)可變形層理論認為:偶聯劑改性填料表面可能擇優(yōu)成為吸附樹脂中的配合劑,相間區(qū)域的不均衡固化可能導致一個比偶聯劑在聚合物與填料之間的單分子層厚得多的柔樹脂層,即變形層。它能松弛界面應力,防止界面裂縫的擴展,從而改善界面的結合強度。
(4)約束層理論認為:在高模量粉體和低模量樹脂之間的界面區(qū)域,若其模量在兩者之間,則可均勻地傳遞應力。
改性碳酸鎂在聚丙烯(PP)中的應用
(1)聚丙烯(PP)/輕質碳酸鎂復合材料增韌
采用熔融共混法制備了聚丙烯(PP)/輕質碳酸鎂復合材料。研究發(fā)現,二者復合后,復合體系的結晶度減小,沖擊強度降低,產生了球晶,使得復合體系的韌性增強。
(2)氫氧化鋁和碳酸鎂復配用于聚乙烯阻燃材料
將氫氧化鋁和碳酸鎂復配添加到線性低密度聚乙烯中,使體系阻燃的溫度范圍變寬,當添加量為50%,氫氧化鋁和碳酸鎂的比例為4:1時,體系的氧指數為26,優(yōu)于單獨使用氫氧化鋁的情形。
此外,堿式碳酸鎂分解溫度為200~550℃,該范圍大于氫氧化鐵和氫氧化鋁的分解溫度范圍。當復合材料燃燒時,堿式碳酸鎂能分解吸熱,釋放出結晶水和CO2,阻止燃燒的進行。