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塑料助剂的分散形式在树脂中的作用优化方案

【摘要】:塑料助剂在树脂中的分散形式主要有五种,不同形式具有不同的改性效果。这是一种最常见的分散结构,助剂随机分散在树脂基体中,呈不规则状,有人称之为“海岛”状分布。这种分散结构为助剂以层状分散于树脂中,助剂和树脂都为连续相,复合材料呈两相同性形态。这种分散结构为助剂以大块状与树脂连结在一起,树脂和助剂都为不连续相。如粉状助剂与树脂用烧结方式成型有可能获得此类结构。

塑料助剂在树脂中的分散形式主要有五种,不同形式具有不同的改性效果。

这是一种最常见的分散结构,助剂随机分散在树脂基体中,呈不规则状,有人称之为“海岛”状分布。此结构的树脂为连续相并三向连续,助剂为分散相,复合材料表现为各向同性。

在塑料中添加粉状、粒状、球状及短纤维状助剂等易按此结构分散。不规则分散结构具有改性均匀的优点,尤其对冲击改性和发泡改性等有利。

这种分散结构为助剂以层状分散于树脂中,助剂和树脂都为连续相,复合材料呈两相同性形态。常见的层状结构助剂如云母、石墨等易按形态分布。两相连续的层状分散结构对于阻燃、阻隔、抗静电等改性有利,层状分布会大大提高改性幅度。

这种分散结构为助剂以纤维状分散于树脂中,树脂和助剂都为连续相,其中树脂为三向连续,而助剂为单向连续。某些纤维状、针状和管状助剂如玻璃纤维、硅灰石等易按此结构分布。纤维状分散有利于增强导电、导热的改性效果的发挥。

这种分散结构为助剂以交错网状分散于树脂中,树脂和助剂都为连续相,其中一相为三相连续,另一相为二相或三相连续。按此结构分散的复合材料为各向同性,有利于导电、防静电和增强改性。如用网状增强材料填充,即可得到网状分散结构。

这种分散结构为助剂以大块状与树脂连结在一起,树脂和助剂都为不连续相。此种分布不利于改性效果的发挥,仅为极特殊用途而设计,很少见到。如粉状助剂与树脂用烧结方式成型有可能获得此类结构。