材质 | 塑料 |
---|---|
品牌 | 明扬 |
型号 | 各种 |
超高分子量聚乙烯板 高分子量聚乙烯的改性3.1 物理机械性能的改进 与其它工程塑料相比,高分子量聚乙烯具有表面硬度和热变形温度低、弯曲强度以及蠕变性能较差等缺点。这是由于高分子量聚乙烯的分子结构和分子聚集形态造成的,可通过填充和交联的方法加以改善。3.1.1 填充改性 采用玻璃微珠、玻璃纤维、云母、滑石粉、二氧化硅、三氧化二铝、二硫化钼、炭黑等对高分子量聚乙烯进行填充改性,可使表面硬度、刚度、蠕变性、弯曲强度、热变形温度得以较好地改善。用偶联剂处理后,效果更加明显。如填充处理后的玻璃微珠,可使热变形温度提高30℃。 玻璃微珠、玻璃纤维、云母、滑石粉等可提高硬度、刚度和耐温性;二硫化钼、硅油和专用蜡可降低摩擦因数,从而进一步提高自润滑性;炭黑或金属粉可提高抗静电性和导电性以及传热性等。但是,填料改性后冲击强度略有下降,若将含量控制在40%以内,高分子量聚乙烯仍有相当高的冲击强度。3.2.1 交联 交联是为了改善形态稳定性、耐蠕变性及环境应力开裂性。通过交联,高分子量聚乙烯的结晶度下降,被掩盖的韧性复又表现出来。交联可分为化学交联和辐射交联。化学交联是在高分子量聚乙烯中加入适当的交联剂后,在熔融过程中发生交联。辐射交联是采用电子射线或γ射线直接对高分子量聚乙烯制品进行照射使分子发生交联。高分子量聚乙烯的化学交联又分为过氧化物交联和偶联剂交联。 (1)过氧化物交联 过氧化物交联工艺分为混炼、成型和交联三步。混炼时将高分子量聚乙烯与过氧化物熔融共混,高分子量聚乙烯在过氧化物作用下产生自由基,自由基偶合而产生交联。这一步要保证温度不要太高,以免树脂完全交联。经过混炼后得到交联度很低的可继续交联型高分子量聚乙烯,在比混炼更高的温度下成型为制件,再进行交联处理。高分子量聚乙烯经过氧化物交联后在结构上与热塑性塑料、热固性塑料和硫化橡胶都不同,它有体型结构却不是完全交联,因此在性能上兼有三者的特点,即同时具有热可塑性和优良的硬度、韧性以及耐应力开裂等性能。