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无机刚性粒子增韧聚合物的研讨

我们课题组经过实验证验和理论剖析觉得将逾渗理论用于聚合物/弹性体/无机刚性粒子复合材料的脆韧转变是行得通的,并施行了定量化研讨。
σ = σ0 (1-2cosθ), θ = 90°, σ = 3σ0
Figure1  Stress concentration around a single particle

    无机刚性粒子增韧聚合物的研讨开始走较晚,理论研讨尚不了熟。我们等对微米级和纳米级无机刚性粒子补充LDPE、HDPE、PP、PS、PVC、PA、P变态、PU等施行的研讨发觉,纳米级SiC/Si3N4和CaCO3都有加强增韧聚合物的效用。李东明等指出无机刚性粒子参加聚合物使基体中的应力场和应力集中变样,在把无机粒子看作球状颗粒时,描写了形变起初阶段单个颗粒四周围的应力集中事情状况,觉得基体对颗粒的效用力气在两极为拉应力,在赤道位置为压应力,如Figure 1所示。因为力的互动,颗粒赤道近旁位置的聚合物基体验领会遭受来自无机粒子的压应力效用,有帮助于屈挠的发生。因为在两极是拉应力效用,当无机粒子与聚合物之间的界面粘结力较弱时,会在两极首先发生界面脱粘,使颗粒四周围形成一个空穴。由单个空穴的应力剖析可知,在空穴赤道面上的应力为本体应力的3倍。因为这个在本体应力尚未达到基体屈挠应力时,部分已着手萌生屈挠,转变为韧性毁伤而使材料韧性增长。
    1984年,Kurauch和Ohta在研讨PC/ABS和PC/AS共混物的力学性能时,首先提出了有机刚性粒子增韧聚合物的新概念。它们觉得,在拉伸过程中,因为散布相粒子(E2、ν2)和基体(E1、ν1)的模量和泊松比之间的区别在散布相赤道上萌生一种较高的静压强。

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