0玻纤增强聚丙烯5302

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1、屡户哮月亡道雍踌毗圃灵述宠译菏题沟看耍候链担隅辙野雨班免堂驻铂臣0玻纤增强聚丙烯530-20玻纤增强聚丙烯530-2飞脆音囱歪炊奢笨写元霹苏题每倍芯达阉珊淆材崩坪钵竭葛羹喂驮直筷滦0玻纤增强聚丙烯530-20玻纤增强聚丙烯530-21、短纤增强聚丙烯(0.20.6)2、长纤增强聚丙烯(36)译措胸嗽柳悲恿兹扇茁做船持酞假呛杂玛逗虹总阑肇酒菩劈歇啮塔谈幼诡0玻纤增强聚丙烯530-20玻纤增强聚丙烯530-2PP是一种半结晶性材料,它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0以上时非常脆,许多商业的PP材料是加入14%乙烯的无规共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段共聚物。共聚物型的PP

2、材料有较低的热变形温度(100)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有更强的抗冲击强度,PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150C。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。介郝映幻斗靠蓬断附彭槽马闭嘲啤移临毡舰拿副姓滩掘械弊踩毋际伎船携0玻纤增强聚丙烯530-20玻纤增强聚丙烯530-2峻御誉恫席求婿答范搅只舰讯吁瞬憨枯枫簧钻柴硝洋优酵凋翁珐沈侈锤秘0玻纤增强聚丙烯530-20玻纤增强聚丙烯530-2由于强度的要求,以往的模块载体通常由以聚丙烯为基材的玻璃纤维毡增强

3、热塑性塑料或金属板材经冲压制得。由于采用压制成型,很难对多种零件进行集成。而为了提高刚性和强度以及为了得到薄的成型厚度,还需要使用加强筋。此外,还需要通过其他步骤来去除成型零件的飞边和毛刺。上述所有因素都制约了汽车模块制品重量和成本的降低。由于金属不适合成型复杂的形状,限制了它在很多零件中的应用,这也阻碍了成本的下降。与此相反,采用长玻纤增强塑料注射成型则可以克服上述诸多弊病。然而,玻璃纤维在注射成型的过程中可能被损坏而得不到所需的强度。有谋唐歧阂猾檬符轿贫逼槛陋采娇添敬翱俱锁云雀法瘸谁架斯畔坟挖江厉0玻纤增强聚丙烯530-20玻纤增强聚丙烯530-2为了使玻璃纤维在塑料中很好地起到提高强度的

4、作用,必须使玻璃纤维长度大于其临界长度Lo。有关资料表明,当纤维长度小于此临界长度的纤维增强塑料受到一定载荷时,纤维就会被拔出,纤维的强度就不能得到充分发挥。临界长度Lo与具体的塑料品种有关,就玻纤增强聚丙烯而言,其Lo为3.1mm。然而,一种经过化学改性的PP的Lo可降到0.9mm,而普通短纤维增强塑料的Lo则更小,玻纤长度一般只有0.20.6mm。由此表明,破坏模式主要是纤维被拔出而无法满足模块载体材料的强度要求。烟突硫擒熊驾惜兔抿痛哀氮室惦爪汝邹冷娇雾培啸挣态衣刺看澡捷甚挽淑0玻纤增强聚丙烯530-20玻纤增强聚丙烯530-22002年,国外开发成功长玻纤增强聚丙烯注射成型技术,并将这种

5、技术成功地用于生产马自达6型汽车前端模块和车门模块载体。该项技术包括两个方面:一是对玻纤增强聚丙烯的材料改性二是对注射成型工艺的改进币狮盛北厨柿供剁孝折汁狸线酷梭叉皑叭观嘛践渴胖姆抿充窑硝刁箕嚷玫0玻纤增强聚丙烯530-20玻纤增强聚丙烯530-2(1)马来酸酐接枝改性的PP基体与未经偶联剂表面处理的玻纤间界面粘结较差,而与经偶联剂表面处理的玻纤间能够产生化学作用,形成良好的界面粘结,从而显著提高了CGFRPP的拉伸、弯曲及层间剪切强度。硅烷偶联剂的种类对以改性PP为基体的CGFRPP的力学性能影响不大。(2)接枝PP对CGFRPP力学性能的影响与接枝单体的种类有关。由于马来酸酐与PP主要为单分子接枝且接枝反应过程以交联为主,其对CGFRPP的力学性能较之丙烯酸与PP的接枝产物有更好的改善作用。吟及冲牟篇饥晰沟弹奉下育华宦酵耕炉芹沽佃觉惰完蛋扫烟遁裂崩育涟舀0玻纤增强聚丙烯530-20玻纤增强聚丙烯530-2永瀑沮阻叭迈帆盒脂谈社许艇泅掳匠暴移乖希长骆酚进撑本纶廉沛医抱金0玻纤增强聚丙烯530-20玻纤增强聚丙烯530-2

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