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文档简介

玻纤增强聚丙烯530宿舍一、什么是玻纤增强聚丙烯主要的两种类型1、短纤增强聚丙烯(0.2~0.6)2、长纤增强聚丙烯(3~6)二、为什么使用纤维增强

PP是一种半结晶性材料,它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆,许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热变形温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有更强的抗冲击强度,PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150C。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。三、长玻比短玻的优势由于强度的要求,以往的模块载体通常由以聚丙烯为基材的玻璃纤维毡增强热塑性塑料或金属板材经冲压制得。由于采用压制成型,很难对多种零件进行集成。而为了提高刚性和强度以及为了得到薄的成型厚度,还需要使用加强筋。此外,还需要通过其他步骤来去除成型零件的飞边和毛刺。上述所有因素都制约了汽车模块制品重量和成本的降低。由于金属不适合成型复杂的形状,限制了它在很多零件中的应用,这也阻碍了成本的下降。与此相反,采用长玻纤增强塑料注射成型则可以克服上述诸多弊病。然而,玻璃纤维在注射成型的过程中可能被损坏而得不到所需的强度。

1、对玻纤增强聚丙烯的材料改性(1)马来酸酐接枝改性的PP基体与未经偶联剂表面处理的玻纤间界面粘结较差,而与经偶联剂表面处理的玻纤间能够产生化学作用,形成良好的界面粘结,从而显著提高了CGFRPP的拉伸、弯曲及层间剪切强度。硅烷偶联剂的种类对以改性PP为基体的CGFRPP的力学性能影响不大。(2)接枝PP对CGFRPP力学性能的影响与接枝单体的种类有关。由于马来酸酐与PP主要为单分子接枝且接枝反应过程以交联为主,其对CGFRPP

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