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类型玻纤长度及分布对玻纤增强尼龙66隔热条性能的影响.pdf

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    关 键  词:
    纤长 分布 增强 尼龙 66 隔热 性能 影响
    资源描述:
    第4卷第4期
    材料研究与应用
    2010年12月
    MATERIALS RESEARCH AND APPLICATION
    Dec,2010
    文章编号:1673-9981(2010)04-0740-03
    玻纤长度及分布对玻纤增强尼龙66隔热条性能的影响
    刘强,缪明松,刘艳斌,阮镜财,卢景豪
    (佛山市南海易乐工程塑料有限公司,广东佛山528244)
    摘要:分析了玻纤长度和分布对玻纤增强尼龙66隔热条主要性能的影响.结果表明:玻纤长度分布宽
    度越小,隔热条拉伸强度的稳定性趣好;玻纤长度达到0.7mm时,隔热条的高、低温抗拉强度以及耐水
    性能较好
    关键词:隔热条;尼龙66;玻纤;抗拉强度
    中图分类号:TB302
    文献标识码:A
    近20年来,国内对注塑级玻纤增强尼龙66复集闭有限公司生产的短玻璃纤维(牌号988A),上海
    合材料研究得较为透彻,制成的产品在汽车、家电、嘉辰化工有限公司生产的偶联剂(牌号KH-550),
    建材、微电子及IT等行业中得到了大量应用,是人广州源雅化工生产的润滑剂(牌号TAF),上海加成
    类应用最为广泛的工程塑料之一.近几年,挤出级玻化工有限公司生产的抗氧剂(牌号1010/168)
    纤增强尼龙6复合材料的应用悄然兴起,国内对此1.2试样的制备
    类复合材料的研究较为欠缺,玻纤增强尼龙66的挤
    按图1步骤制得试验用隔热条,然后将隔热条
    出工艺在世界范围内来说是个难题,因此,深入研究切取为35m×14.80mm×1,80m,共100根
    材料性能和挤出工艺?对玻纤增强尼龙66挤出致复把隔热条样品
    把隔热条样品放置在马弗炉中高温灼烧,将得到的
    合材料的应用具有重要的影响
    隔热条内部的玻璃纤维样品放置于乙醇溶剂进行分
    本文研究了隔热条的玻纤长度和分布与产品主散,分散好的样品放置于载玻片上自然干燥,最后得
    要性能、产品内部结构及产品挤出性的关系.
    到所要观察的试样
    1试验部分
    把试样进行切片,切成直径为10mm,高1.5
    mm的圆柱型,将试样的上下两面打磨光滑平整,否
    则影响分析的准确性.
    原料
    美国杜邦公司生产的PA66(牌号101-L),巨石
    74%尼龙66
    25%不同长度短玻纤
    双騾杄熔融挤岀
    冷却
    0.2%偶联剂
    切粒
    0.4%抗氧剂
    0.3%TAF
    隔热条
    单杆挤出
    干燥
    图1试验样品的制备方法
    收稿日期:2010-10-21
    作者简介:刘强(1982一),男,江西宜春人,本科,工程师
    万方数据
    第4卷第4期
    刘强,等:玻纤长度及分布对玻纤增强尼龙66隔热条性能的影响
    1.3设备及仪器
    隔热条的耐高温、低温、耐水性能按照GB
    南京橡塑机械厂有限公司制造的HT-75型双T23615:12009测试,熔体流动速率按照GB
    駅杆挤出机、南京杰慭特机电有限公司制造的S]-45T36821989测试,采用体式显微镜和金相显微镜对
    型单堁杆挤出机、张家港市宏基机械有限公司制造测试的样品进行观察并照相分析
    的SH500型高速混合机、美特斯(MTS)工业系统
    有限公司制造的cM4104型拉伸机、深圳市高易达2结果与讨论
    仪器有限公可制造的TL-1000型高低温箱,深圳市
    法尼奧科技有限公司生产的F]-1A型金像显微镜、
    质量分数为25%的玻纤,其平均长度乘以玻纤
    重庆奥特光学仪器有限公司生产的SMZ-T2型体根数即总长度,该值为固定值.玻纤长度及其分布分
    式显微镜、日本佳能公司生产的A650型数码相机,别见图1和图2.
    c
    1玻纤长度
    图2玻纤根数
    2.1不同玻纤长度与横向抗拉强度的关系
    按照GB/T23615.1-2009对隔热条进行常温
    23士2)℃、高温(90土2)℃、低温(-30土2)℃及耐
    常温
    水性(100℃沸水中煮4h)测试,测试结果见图3
    高温
    从图3可知,在四种不同测试环境下,隔热条玻80
    低温
    时水性
    纤长度与拉伸强度的关系密切,四种环境下隔热条据
    ロ60
    随着玻纤长度的增加,其横向抗拉强度先增大后降
    低.从而证明,只有玻纤长度超过某一临界长度(l。)
    40
    时才能充分发挥玻纤的增强作用,长度小于、时玻
    纤根数较多,玻纤端头是断裂的引发点,玻纤在尼龙
    200
    400
    800
    1000
    基体内起填料作用,增强效果不佳,力学性能较低
    玻纤长度/um
    随着纤维长度的增加,增强效率提高.但如果玻纤
    图3玻纤长度与横向抗拉强度曲线
    长度超过临界值,则玻纤在尼龙基体内部分散不
    均匀,容易浮纤,熔体挤出的连续性不强,产品性能联系(图4).从图4和图5可知,玻纤长度对复合材
    波动大,力学性能降低.利用图像分析软件对图1和料加工流动性影响较大.玻纤过短,熔体流动速率较
    图2中的玻纤长度进行统计分析发现,玻纤长度大,玻纤在隔热条内部的排列越无规则,导致玻纤的
    临界值1.的平均值为0.7mm.
    横向排列减少,性能降低.玻纤长度过长,熔体流动
    2.2玻纤长度与熔体流动速率及产品内部结构的速率大大降低,降低熔体挤出过程中的稳定性,造成
    关系
    产品表面容易浮纤,隔热条的表面粗糙,在熔融挤出
    隔热条的玻纤长度与熔体流动速卒有着密切的成型时越容易造成熔体破坏,内部结构疏松,力学性
    万方数据
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