无机化合物加强泡沫塑胶的形状和功能

   2023-12-16 互联网1590
核心提示:  近年来,刚性粒子同时增强增韧聚合物已开始成为新的研究热点。由于微细和超细粉体对设备的磨损较小,如通过适当的方式形成稳

  近年来,刚性粒子同时增强增韧聚合物已开始成为新的研究热点<2,3>。由于微细和超细粉体对设备的磨损较小,如通过适当的方式形成稳定的分散体系,则可以解决上面提到的RRIM工艺中的问题。目前,国外对此已在聚氨酯体系中做了一些工作<4,5>。

  普通热塑性塑料成型过程中,细微粉体的分散是通过粉体与高粘度熔体及螺杆间的强剪切力实现的。

  与之不同的是,聚氨酯原料体系的粘度低得多,采用普通的机械搅拌方式不容易有效地将细微粉体均匀分散。本研究采用超声辐照方法,将微米碳酸钙分散在聚氨酯原料液相体系中,然后灌注反应成型得到增强聚氨酯泡沫塑料。用激光共聚焦扫描显微镜(LCSM)研究其结构,并研究了微米碳酸钙对其力学性能的影响规律。

  样品制备先用超声设备将碳酸钙分散在PAPI或聚醚中,放置24h.其余物料加入聚醚,搅匀,再倒入PAPI中,搅拌20-40s,合模,冒料,室温固化1h,入炉固化2h(固化温度100e),出炉冷却20h,脱模,加工成所需试样。

  测试与表征压缩性能按GB/T8813)88测定,压缩速度为2mm/min;拉伸性能按GB/T9641)88测定,拉伸速度为2mm/min;简支梁冲击强度参照GB/T1043)93进行,采用无缺口试样;LCSM形貌分析采用反射式,试样不需表面处理。

  形态结构用超声辐照法将未经任何表面处理的微米级碳酸钙分散到PAPI或聚醚中,放置24h后,将两组分混合,灌注入玻璃烧杯中自由发泡,对所得试样的芯部和表皮进行观察。

 
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