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標題:抗沖擊改性的理論
正文:
抗沖擊改性的理論熱塑性材料如油漆PVC主要有兩種斷裂機理:陰紋化機理和剪切屈服機理。其它的機理包括脆性斷裂可作為第三種機理。同時值得注意的是,在許多情況下這些機理會在斷裂過程中共同作用,并可能伴隨著諸如基體空洞化和粒子拉伸剪切等其它作用當聚合物對突然施加的載荷作出響應,在垂直于載荷方向上形成微裂紋或空洞時,涂料就產生的了銀紋化。微裂紋面相互遠離向外生長,但被源于每面上生長的原纖所牽拉。由原纖連接的微裂紋就是所謂的銀紋。隨著銀紋不斷地生長,銀紋面不斷地拉長分離。原纖也進一步拉伸。原纖持續生長到一定程度就要受氟碳漆到分子鏈纏結紋面控制。原纖直徑約20nm,拉伸倍率為2~5。銀紋面最初的形成及隨后原纖的拉伸構成了能量的吸收機理,并幫助聚合物抵抗所受載荷并保持銀紋的增大在可控范圍內,但如果載荷過大,地坪漆銀紋面就會持續發展變大直至形成裂縫,這個裂縫貫穿了材料并導致了災難性的破壞。多個增長的銀紋能連接起來形成一個快速生長的裂縫。據計算,材料斷裂時原纖上的應力約為200Mpa。銀紋化是脆性玻璃態無定形聚合物如PS的特征性破壞機理。銀紋化過程中出現的微小裂紋反映為宏觀上可測量的材料體積的增加。這種特性使之成為膨脹斷裂過程,并可與剪切屈服區別開來。還需要重點指出的是,低分子量聚合物具環氧富鋅底漆有較低的纏結密度,由于控制原纖生長的纏結較少往往這類材料更脆熔化程度低時,產品中可以發現孔隙、缺陷并且分子鏈纏結很少,這導致了很低的斷裂強度值。PVC分子鏈纏結的增加為抗沖擊性的提高提供了能量吸收機理。然而,在更高的溫度下,隨著熔化程度的進一步增加,材料變得防腐漆更加剛硬并失去韌性總之,熔化程度對任何沖擊測試結果都有著極大的影響,即使這個參數無法定量化。
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