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探究PP/HDPE與炭黑復(fù)合材料的性能

2015-05-06 01:28王建軍泰安現(xiàn)代塑料有限公司山東泰安271000
山東工業(yè)技術(shù) 2015年3期
關(guān)鍵詞:炭黑微粒基體

王建軍(泰安現(xiàn)代塑料有限公司,山東 泰安 271000)

探究PP/HDPE與炭黑復(fù)合材料的性能

王建軍
(泰安現(xiàn)代塑料有限公司,山東泰安271000)

HDPE及PP之中的單體含量、乙烯基的總含量都有差異。按照含量差異,篩選不同質(zhì)地的炭黑、PP/HDPE等當(dāng)成必備的原材,辨別物質(zhì)性能。篩選的增塑劑對(duì)于復(fù)合架構(gòu)下的炭黑材質(zhì)都帶有某一性能影響。調(diào)研數(shù)據(jù)表明,采納工藝流程制作了最優(yōu)拉伸特性的、帶有永久形變特性的這類復(fù)合材質(zhì),提升材質(zhì)性能。這種復(fù)合材質(zhì),可以制備最優(yōu)性能層次的復(fù)合材料制品。

PP/HDPE;炭黑;復(fù)合材料;性能

復(fù)合炭黑材料,擁有高分子這樣的特性。經(jīng)過分散流程形成復(fù)合的表層。在這之中,HDPE、PP及篩選的炭黑復(fù)合原材含有纖維。炭黑固有的性能很穩(wěn)定,是運(yùn)用范疇最廣的、特性優(yōu)良的填料,性能持久穩(wěn)定。本文采納了低密度情形下的PP/HDPE(HDPE是高密度聚乙烯)及炭黑復(fù)合材料,當(dāng)成基體樹脂,把它添加至經(jīng)由處理的炭黑,共同調(diào)和成復(fù)合材料。

1 設(shè)定測(cè)驗(yàn)流程

(1)原材及設(shè)備。測(cè)驗(yàn)必備原材,包含聚乙烯、PP/HDPE、炭黑及調(diào)制無水乙醇、鈦酸酯特性的偶聯(lián)劑。選購配套設(shè)備,包含平行架構(gòu)的雙螺桿擠出設(shè)備、塑料注射必備的設(shè)備、平板硫化設(shè)備、加硫成型設(shè)備。此外,軟化點(diǎn)測(cè)定的儀器、高電阻計(jì)及辨別熔體流速的配套設(shè)備,也應(yīng)預(yù)備穩(wěn)妥。

(2)混合熔煉步驟。稱取足夠炭黑,添加至高速特性的混合設(shè)備內(nèi),調(diào)制15分鐘。炭黑原材升溫直至50℃。在這之后,添加適當(dāng)比值的偶聯(lián)劑,融匯無水乙醇,加溫成100℃,調(diào)和40分鐘并予以取出。室溫狀態(tài)下,停放一天以便蒸發(fā)冗余的溶劑。處理得到炭黑,依據(jù)設(shè)定好的比值把它拌合在PP及HDPE這樣的制劑內(nèi)。采納螺桿擠出機(jī),制備微粒物質(zhì)以備測(cè)定。

炭黑及分解出的聚丙烯,依據(jù)不同比值來調(diào)和,并且擠出微粒。所得微粒物質(zhì),經(jīng)過注射得來標(biāo)準(zhǔn)樣本。擬定160℃這一高溫,凝煉15分鐘以便制備出料。裁剪這種片料,再次壓制冷卻。

(3)擬定測(cè)試項(xiàng)目。性能測(cè)定項(xiàng)目,包含拉伸特性的測(cè)定、沖擊彎曲性能、熱變形的特性、流動(dòng)速率及洛氏硬度、材質(zhì)電性能。

2 測(cè)試得到結(jié)論

2.1材質(zhì)力學(xué)特性

炭黑混合材質(zhì)特有的力學(xué)屬性,會(huì)隨著添加含量變動(dòng)。具體而言,添加進(jìn)來的炭黑遞增時(shí),復(fù)合材質(zhì)被測(cè)定的拉伸強(qiáng)度,也會(huì)隨之變大;對(duì)應(yīng)沖擊強(qiáng)度,反而漸漸縮減。這是因?yàn)?,?fù)合體系以內(nèi)的炭黑微粒常常被分割及包裹起來。微粒潛藏的裂隙都予以填滿。若增添某一張力,那么細(xì)化的基體區(qū)域慢慢被張開,材質(zhì)初始的拉伸特性會(huì)隨之提升。炭黑帶有表層的活性,它接觸著偏多的大分子鏈。這種狀態(tài)下,大分子鏈很難隨便去滑動(dòng)。對(duì)比PP基體,炭黑原材被劃歸高模量這樣的偏硬材質(zhì)。復(fù)合原材特有的脆性會(huì)變大,縮減沖擊強(qiáng)度。

伴隨炭黑的累加,HDPE這樣的總體架構(gòu)漸漸會(huì)凸顯硬度水準(zhǔn)的降低、彎曲強(qiáng)度慢慢縮減。彎曲程度縮減,由于原材之中的炭黑變多?;w樹脂及摻雜的炭黑并沒能彼此相容,物質(zhì)分散特性不佳,很易集中應(yīng)力。這種情形下,總體彎曲強(qiáng)度慢慢縮減。體系硬度縮減,由于偏低線性范疇的聚乙烯被設(shè)定成母粒之中的必備基體。原有的聚乙烯被測(cè)得的密度偏低,同時(shí)顯示線性。增添炭黑時(shí),體系初始硬度并沒能變大,反而緩慢變小。

2.2材質(zhì)抗老化特性

材質(zhì)固有的力學(xué)特性,包含原材的拉伸強(qiáng)度、材料伸長率、常規(guī)的沖擊強(qiáng)度。細(xì)微的炭黑數(shù)量變動(dòng),都會(huì)帶來偏大范疇的力學(xué)性能變動(dòng)。復(fù)合材質(zhì)表層初始的這類抗老化特性,會(huì)隨著遞增的炭黑總量而漸漸變大。若炭黑累加至7%之上,那么材質(zhì)初始的抗老化特性就會(huì)快速遞增。這是因?yàn)?,炭黑微粒固有的彼此間隔被縮減,微粒彼此銜接。若微粒足夠彼此接近,則會(huì)建構(gòu)某一隧道效應(yīng)。

2.3材質(zhì)流動(dòng)特性

增加炭黑越多,復(fù)合材質(zhì)表現(xiàn)著的流動(dòng)特性會(huì)變得越差。這是由于,剪切分散之中,炭黑微粒漸漸集聚,它們聚合成偏大規(guī)模的新微粒。剪切流動(dòng)這一流程內(nèi),微粒彼此撞擊、彼此摩擦帶來凸顯的這種阻力,減弱了分子鏈,減弱粘性流動(dòng)。例如:若炭黑初始總量累加至15%,熔體總體這樣的流動(dòng)速度,會(huì)被減低至每10分鐘0.17克,影響后續(xù)加工。

為了改善情況,應(yīng)能維持最優(yōu)范疇的導(dǎo)電特性,縮減炭黑的總耗費(fèi),增加材質(zhì)流動(dòng)。此外,還可添加多樣的助劑,以便促進(jìn)流動(dòng)。材質(zhì)熱變形及總體炭黑量,也帶有反比的聯(lián)系。這是由于,PP材質(zhì)固有的轉(zhuǎn)變溫度,對(duì)比聚丙烯還是偏低的。(PP就是聚丙烯)

3 完善工藝處理

熱處理某一溫度之下,若處理時(shí)段很短,那么材質(zhì)固有的電阻率會(huì)漸漸升高。升至某一峰值,開始逐漸變小。這種狀態(tài)表明,炭黑微粒帶有某一分布規(guī)則。導(dǎo)電通路之中,微粒初始受熱之時(shí),先會(huì)彼此集聚,變更了初始位置。這種變動(dòng)傾向,帶來導(dǎo)電路徑的部分切斷。伴隨時(shí)間延長,偏細(xì)微粒漸漸消失,擁有足夠能量的新微粒會(huì)慢慢去偏移,重新建構(gòu)更多的這類通路,帶來初始電阻的漸漸回落。為此,擬定了120℃這樣的熱處理溫度,擬定十分鐘時(shí)間,提升導(dǎo)電性能。(又在大篇幅介紹導(dǎo)電,全文導(dǎo)電相關(guān)的文字不要出現(xiàn)?。?/p>

炭黑表層有著很高的活性,這種表層含有大分子鏈,它們很難隨意滑動(dòng)。正因如此,炭黑材料被歸類為質(zhì)地堅(jiān)硬的高模量物質(zhì)。復(fù)合材質(zhì)原有的脆性逐漸增大,原材料的沖擊強(qiáng)度不斷變小。增加了足夠的炭黑時(shí),PP/HDPE逐漸顯示出硬度縮減的變化規(guī)律,也減小了原有的彎曲強(qiáng)度。出現(xiàn)這種狀態(tài),是由于炭黑及固有的基體樹脂不會(huì)很好地彼此兼容,混合物的分散性能不良,很容易聚集偏多的應(yīng)力,縮減總體的彎曲強(qiáng)度。聚乙烯的線性范圍很低,它常常被歸類為母粒必需的基體。若在聚乙烯之中增添足夠的炭黑,那么初期的原料硬度不會(huì)變大,而是會(huì)漸漸縮減。

壓制溫度附帶的影響還是偏小的。然而,若擬定了偏低的壓制溫度,或者偏高溫度,都會(huì)帶來不佳的干擾。經(jīng)過綜合考量,把最優(yōu)的壓制溫度擬定成180℃。這種溫度之下,復(fù)合材質(zhì)擁有最優(yōu)的流動(dòng)表象。若模壓必備的溫度從起初的160℃漸漸升高至后續(xù)的200℃,則電阻初始的數(shù)量級(jí)并沒被變更;但若持續(xù)增溫,就會(huì)變更初始的數(shù)量級(jí)。電阻率沒能上漲,反而隨著微粒集聚,這類電阻慢慢被縮減。微粒過快集聚,消解了這種上漲,帶來導(dǎo)電通路。

4 結(jié)語

PP、HDPE特有的復(fù)合體系內(nèi),炭黑含量若能超出8%,那么復(fù)合材質(zhì)固有的綜合特性最優(yōu)。若設(shè)定了120℃這樣的初始溫度、10分鐘時(shí)間,則可獲取最佳的材質(zhì)導(dǎo)電特性。復(fù)合體系特有的總體模壓溫度,適合擬定180℃。各類工藝條件,對(duì)于材質(zhì)表現(xiàn)著的綜合特性都會(huì)凸顯影響。

[1]薛剛,喻慧文,李彬等.非對(duì)稱同向雙螺桿擠出機(jī)加工PP/HDPE/ POE共混復(fù)合材料的研究[J].塑料科技,2014(04):57-61.

[2]王雷,吳文彪,楊緒迎.高性能EPDM/炭黑復(fù)合材料的制備與性能研究[J]. 橡膠科技市場(chǎng),2012(07):17-21.

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