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文档简介
《高分子物理》课程团队:李彩虹余旺旺栗娟苏珺知识点:聚合物增韧
常用的方法:弹性体增韧刚性有机粒子增韧超细无机粒子增韧非弹性体增韧以刚性的连续相作为塑料的基体微相橡胶相作为分散相一、橡胶或弹性体增韧
--代表橡胶增韧塑料4达到良好增韧效果的条件:a、橡胶相作为分散相存在b、橡胶相与塑料相有良好的界面粘接力c、橡胶相的Tg远低于使用温度橡胶增韧机理-----多重“银纹”理论a、根据Griffith理论,断裂过程能否进行取决于弹性储能与断裂过程中新产生表面的表面能的相对大小b、若只有极少数银纹时,应力全部集中在这几个银纹上,很快发展为裂缝并迅速扩展,只用很少的力就会使材料破坏c、分散的橡胶相起应力集中体的作用,受冲击时诱发大量的银纹(微裂纹),同时诱发的大量银纹会吸收大量能量,从而起增韧作用d、大量银纹存在时,应力场相互干扰,使银纹端部的应力减小,而且银纹端部发展到橡胶粒子时也可能被终止作用1:引发银纹大橡胶粒子终止银纹大橡胶粒子:与银纹厚度相当作用2:终止银纹小橡胶粒子嵌于银纹体内对终止银纹有一定作用HIPS中橡胶粒子对银纹的终止作用二、刚性粒子增韧刚性有机粒子增韧:拉伸时,由于基体与分散相之间的模量和泊松比差别致使基体对刚性粒子产生赤道面上的强压力而发生脆—韧转变,刚性粒子发生“冷流”而吸收能量。PC/ABS刚性无机粒子增韧:刚性粒子促使基体在断裂过程中产生塑性变形吸收能量。PVC+CaCO3刚性粒子增韧的条件是:基体必须具有一定韧性材料在受冲击载荷时材料发生破坏(断裂),其韧性大小取决于材料吸收冲击能量大小和抵抗裂纹扩展的能力。
以纤维增强复合材料为例,主要有纤维的拔出、纤维与基体的脱粘、纤维搭桥等增韧机制。三、纤维增韧机制11纤维脱粘纤维搭桥纤维拔出12当裂纹扩展遇到纤维时会受阻,这时如果要使裂纹进一步扩展就必须提高外加应力。当外加应力进一步提高时,由于基体与纤维间的界面离解,同时又由于纤维的强度高于基体的强度,从而使纤维从基体中拔出,当拔出的长度达到某一临界值时,就会使纤维发生断裂。因此,裂纹的扩展必须克服由于纤维的加入而产生的拔出功和纤维断裂功,这样使得材料的断裂更为困难,从而起到了增韧的作用。实际材料断裂过程中,纤维的断裂并非发生在同一裂纹平面,这样主裂纹还将沿纤维断裂位
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