剪切形变只是物体形状的改变,分子间的内聚能和物体的密度基本不变。银纹化过程则使物体的密度较大下降。一方面,银纹体中有空洞,说明银纹化造成了材料一定的损伤,是亚微观断裂破坏的先兆;另一方面,银纹在形成、生长过程中消耗了大量能量,约束了裂纹的扩展,使材料的韧性提高,是聚合物增韧的力学机制之一。所以,正确认识银纹化现象,是认识高分子材料变形和断裂过程的重点,是进行共混改性塑料,尤其是增韧塑料设计的关键之一。上海增韧剂厂家排名。济南聚烯烃增韧剂厂家
橡胶颗粒的较早重要作用就是充当应力集中中心,诱发大量银纹和剪切带,大量银纹或剪切带的产生和发展需要消耗大量能量。银纹和剪切带所占比例与基体性质有关,基体的韧性越大,剪切带所占的比例越高;同时,也与形变速率有关,形变速率增加时,银纹化所占的比例就会增加。橡胶颗粒第二个重要作用就是控制银纹的发展,及时终止银纹。在外力作用过程中,橡胶颗粒产生形变,不仅产生大量的小银纹或剪切带,吸收大量的能量,而且,又能及时将其产生的银纹终止而不致发展成破坏性的裂纹。重庆pe增韧剂如何挑选如何正确选择合适的增韧剂?
增韧剂作为一种重要的工程材料添加剂,具有明显的优点。它可以提高材料的韧性和抗冲击性能,降低材料的疲劳裂纹扩展速率;同时还可以降低材料成本和环境污染;此外,增韧剂具有良好的加工性能,使得其在工程应用中具有很高的灵活性和适用性。随着环保意识的不断提高,人们对工程材料的环境友好性要求也越来越高。增韧剂通常具有较好的环保性能,可以减少对环境的污染。例如,某些增韧剂采用可生物降解的材料制成,可以在使用完毕后自然分解,减少对环境的负担。增韧剂通常具有良好的加工性能,可以与多种材料混合使用,方便进行加工和成型。这使得增韧剂在工程应用中具有很高的灵活性和适用性。
拉伸和压缩作用产生的剪切带与应力方向间的夹角会不同。如PVC,压缩时剪切带与压缩力方向间夹角为46°,拉伸时夹角为55°。取向单元取向情况也会有差别:拉伸时,取向单元取向方向与拉伸力方向间夹角较小;压缩时,取向单元方向与压力轴向间夹角较大。剪切带的产生和剪切带的尖锐程度,除与聚合物的结构密切相关外,还与温度、形变速率有关。如温度过低时,剪切屈服应力过高,试样不能产生剪切屈服,而是横截面处引发银纹,并迅速发展成裂纹,试样呈脆性断裂;温度过高,整个试样容易发生均匀的塑性形变, 只能产生弥散型的剪切形变而不会产生剪切带。加大形变速率的影响与降低温度是等效的。PS增韧剂长期使用温度0~70℃。
聚苯乙烯是一种由苯乙烯单体聚合而成的聚合物。它具有许多优点,如低成本、良好的透明性、化学稳定性和电绝缘性能。因此,聚苯乙烯普遍应用于各个领域,如包装材料、电子产品、建筑材料等。然而,由于聚苯乙烯的脆性,它在受到冲击或应力时容易发生断裂,限制了其在某些应用中的使用。为了改善聚苯乙烯的抗冲击性能,可以添加橡胶类材料来增加其韧性。橡胶是一种高弹性材料,具有良好的抗冲击性能。通过将橡胶颗粒或橡胶改性剂添加到聚苯乙烯中,可以增加聚合物的韧性,从而提高其抗冲击强度。这种改性方法被普遍应用于聚苯乙烯的生产和加工过程中。pvc增韧剂主要用于pvc型材,异型材,管材,管件制品中。河南聚酯增韧剂在哪买
增韧剂可以改善材料的防水性能,增加使用场景。济南聚烯烃增韧剂厂家
非活性增韧剂是一种重要的添加剂,它在高分子材料中能够明显提高材料的韧性。非活性增韧剂通常是指一些低模量、低浓度的添加物,它们在材料中以微粒子的形式存在,能够有效地分散应力,从而降低材料的脆性。因此,非活性增韧剂在材料科学中具有普遍的应用前景。非活性增韧剂的增韧机制主要包括以下几个方面:1、应力分散效应:非活性增韧剂在材料中以微粒子的形式存在,当材料受到外界刺激时,这些微粒子能够有效地分散应力,从而降低材料的脆性。这种应力分散效应是增韧剂基本的增韧机制。2、聚集态演变:非活性增韧剂能够改变高分子材料的聚集态,使其变得更加松弛。这种聚集态的演变能够降低材料的弹性模量,从而提高材料的韧性。济南聚烯烃增韧剂厂家