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关于环氧板机械强度和弹性模量

吉林快3    环氧板    关于环氧板机械强度和弹性模量

        在环氧板主链上的重复单元中含有极性酰氨基团,能形成分子间的氢键具有结晶性,分子间相互作用力大,因此尼龙具有较高的机械强度和弹性模量。机械强度和弹性模量随着尼龙主链亚甲基的增加而下降,冲击强度增加。尼龙在室温下的拉伸强度和冲击强度虽然都较高,但冲击强度不如PC和POM高。随温度和湿度的升高,拉伸强度急剧下降,而冲击强度则明显提高。玻璃纤维增强尼龙的强度受温度和湿度的影响小。尼龙的电性能主要指它的介电性能和导电性能。作为绝缘材料的尼龙,绝缘性能指标主要有体积电阻率、表面电阻率和介电强度影响电性能的因素很多,其中尼龙本身所具有的化学结构是影响尼龙电性能的非常重要因素。尼龙是典型的极性结晶性高分子聚合物。

        其中,最重要的结构特征是:在大分子链段重复单元中,含有极性酰氨基团(-CONH-),在尼龙的分子之间能形成高聚物,介电常数和介电损耗角正切值也大。杂质对环氧板介电性能的影响也很大,特别是极性杂质(如水)会大大增加高聚物的电导电流和极化度,使介电性能严重恶化。水对高分子聚合物的介电强度影响很大。水会使得高分子聚合物的电导率、介电损耗增大,因而介电强度降低。尼龙虽有较好的电性能,但是其分子主链中含有极性酰氨基,属于易吸水(湿)的聚合物,在使用时受到一定的限制,不适合作为高频和湿态环境下的绝缘材料。尼龙具有优异的力学性能、电性能、耐磨、耐化学药品性、润滑性,但也存在较突出的缺点,如吸水性较大,导致成型尺寸稳定性差与钢材相比较,其优点是耐腐蚀、自润滑、相对密度小、易成型;其缺点是吸水性大、力学性能不足。所以,要想把环氧板作为工程结构材料,还需改善其性能,才能达到工业用途的要求尼龙的改性分为化学改性和物理改性。化学改性是在聚合过程中加入第二三单体进行共聚合,得到共聚尼龙。物理改性则是添加一些改性剂(如填充剂、增强材料、阻燃剂等)与尼龙共混,得到改性尼龙。物理改性方法又可分为增强、増韧、阻燃、填充、共混合金及纳米改性方法。尼龙的物理改性方法工艺简单,能够得到理想的改性材料,所以自20世纪80年代以来发展很快,并形成了当的高新技术产业。

        相容性理论及研究方法聚合物合金作为一种多组分复合体,各组分间的相容性以及如何改善组分间的相容性是聚合物合金研究的重点内容。众所周知,大多数聚合物之间是不相容或部分相容的,聚合物合金是多相结构体系。多相结构体系中,相形态结构和界面性质在某种程度上反映了合金中各组分的相容性程度,而相容性好坏与合金性能有着密切关系。关于聚合物相容性的判据—一溶解度参数。根据溶解度参数预测有机化合物之间的相容性。一般来说,两种聚合物的溶解度参数差小于0。5时,相容性较好。溶解度参数理论仅仅考虑分子间的色散力,只适合于非极性分子的情况。对于分子间有极性作用的情况,S。Chen提出了三维溶解度参数的概念。三维溶解度参数考虑聚合物间色散力、偶极力和氢键的作用。但由于三维溶解度参数测定较复杂,尚未普遍使用。

2019年11月8日
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