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改善塑木花箱力学性能的方法

发布时间:2020-01-11 15:31:38访问:作者:

  塑木花箱是有植物纤维存在的,那么正是因为植物纤维的加入降低了塑料本身的韧性,同时WPC制品力学性能也随着而来下降了,那么在我们的塑木花箱中有着良好的力学能力是对塑木复合材料最基本的要求了,下面介绍一下三种增强途径的方法。

  1、熔融共混改善力学性能。聚乙烯(PE),聚丙烯(PP)和聚氯乙烯(PVC)等热塑性塑料是塑木复合材料常用的塑料基体,通常采用与柔性聚合物共混的方法来提高塑木复合材料的韧性,如共混低密度聚乙烯,聚烯烃弹性体以及橡胶粒子等。此外,利用增强纤维也可以起到提高力学性能的作用,如玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维、矿物棉、聚酯纤维等。

  2、新型界面改性技术:超/亚临界流体技术界面改性。超/亚临界流体有着独特的物理化学性能,优异的溶解能力、较低的黏度、较高的扩散系数和热传递系数。微小的压力变化能引起热物理性质较大的变化,特别在临界点附近变化极为显著。超/亚临界法对木质纤维与塑料的界面结合有一定的改善效果,超/亚临界流体主要有水、醇类化合物(甲醇、乙醇、丙醇)、CO2等。

塑木花箱

  3、改善界面相容性。对木质纤维或塑料两个主要组分进行化学改性能够很好地改善二者之间的相容性,从而提高复合材料的综合力学性能。对木质纤维的改性可采用聚乙二醇(PEG)、Na OH、乙酸酐等试剂。直接氟化、放电与闪爆脱胶处理对植物纤维表面也有明显的改性效果。在物料熔融混配过程中添加偶联剂是有效提高界面相容性的常用方法,如马来酸酐接枝聚烯烃和铝镐偶联剂,比较新型的偶联剂为烷基烯酮二聚体(AKD)和离子聚合物。天然油脂作为表面活性剂也能改善纤维与基体的界面粘结性,增加复合材料的热稳定性,辛酸与其他天然油脂相比,对复合材料的热稳定性改善效果最好。

  塑木花箱的增长途径是就是以上这三点了,那么我们只有提高了塑木复合材料的增长途径,那么也就提高了塑木复合材料的耐老化性能,而且也不会多增加成本。


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