单烷氧基焦磷酸酯基型,这种偶联剂适用于含湿量较高的填料体系。在体系中,除单烷氧基与填料表面的羟基反应形成偶联键外,焦磷酸酯还可分解形成磷酸酯基,结合一部分水。这类偶联剂的典型品种是三钛酸异丙酯。螯合型偶联剂适用于高湿填料和含税聚合物体系,根据螯合环的不同,这类偶联剂分两种基本类型-塑料件加工厂。
玻璃纤维简称玻纤,是由熔融的玻璃经快速拉伸后经冷却所形成的纤维状物质。由于玻璃纤维具有密度较小、强度较高、耐热性好、化学稳定性及电气绝缘性优良等特点,已成为最基本的、应用最广泛的增强材料。按化学成分可把玻璃纤维分为无碱玻璃纤维、低碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维、高玻璃纤维。
工业上使用的偶联剂按照化学结构可分为硅烷类、钛酸酯类、铝酸酯类和有机铬合物等几大类,其中前三类应用较为广泛。硅烷偶联剂是目前品种最多、用量最大的偶联剂,主要用于处理玻璃纤维。为了解决硅烷偶联剂对聚烯烃等热塑性塑料缺乏偶联效果的问题,发展了一类新型偶联剂-钛酸酯偶联剂。钛酸酯偶联剂具有独特的结构,对于热塑性塑料与干燥填料具有良好的偶联效果。
天然有机纤维,如棉、羊毛等也可用作塑料的增强纤维,多以编织物的形态使用,但近来大部分逐渐被合成有机纤维所取代。合成有机纤维,可以改善制品的抗冲击强度,但耐水性及电气性能较差。金属纤维又称为金属细丝,也可作为塑料的增强材料,主要用于需要导电或抗静电的塑料增强材料中。增强塑料还可以采用木材、纸张和纸板、麻纤维织物等作为增强材料。
偶联剂使用来源广泛、价格便宜或性能优异的无机物作为塑料的填充剂或增强材料,不仅可以降低成本,而且能赋予制品各种宝贵的性能,对于扩大塑料的应用有着重要的意义。但由于填料与聚合物分子结构及形态不同,两种材料难以紧密结合,从而直接影响到复合材料性能的提高和使用。偶联剂可作为两者结合的纽带和桥梁。
当增强材料加入到热塑性塑料盒热固性塑料中后,成型时会像大分子一样沿着熔体流动的方向产生定向作用。定向作用会使制品的整体出现各向异性。对于纤维增强塑料的注塑制品,若纤维取向不均匀会产生较大内应力,导致制品翘曲,甚至开裂。所以纤维在基体树脂中的分布应根据制品的种类和用途加以控制。
偶联剂是一类在填充和增强塑料中能提高树脂和填料界面结合力的化学物质。他们分子中具有两性结构,一部分基团可与无机物表面的化学基团反应,形成牢固的化学键;另一部分基团具有亲有机物的性质,可与聚合物分子反应或进行物理缠绕,从而把两种性质不相同的塑料件加工材料牢固的结合起来。
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