Длина волокна
Сравнение армирующего эффекта, достигаемого при введении в композицию волокон различной длины, позволяет сделать вывод, что оптимальными механическими свойствами обладают СНТП, армированные волокнами длиной 6 мм (см. табл. 7.3). Проводились также испытания с волокнами длиной 3 ... 19 мм 16]. Однако удалось выявить различия только между предельными (3 и 19 мм) длинами волокон, а также обнаружить влияние эффекта агрегирования волокон [7]. В пределах же исследованного интервала длин волокон 3 ... 6 мм результаты испытаний оказались идентичными. Действительная длина волокна и распределение по длинам в расплаве или в гранулах не совпадает с исходной и является функцией технологических процессов при переработке (отбор волокна, предварительное смешивание, приготовление компаунда и плавление). Оценки показывают, что средняя длина волокна в компаунде может быть 0,63 ... 0,75 мм, а в конечном расплаве 0,5 мм при исходной длине 3 ... 6 мм [8, 9]. Распределение армирующего компонента по длине в матрице из нейлона 6 и полипропилена представлено на рис. 7.1 [9]. Из этих и других результатов следует, что минимальное соотношение параметров волокна (длина/диаметр) должно быть 50-=-125, причем значительная часть стекловолокон в СНТП входит в это распределение. Имеются также данные о еще большем измельчении армирующего стекловолокна с соотношением длина/диаметр, равным 8:1 [Ю].
Рис. 7.1. Распределение волокон по длине в СНТП на основе нейлоиа-6 (1, 2) и полипропилена (3, 4) при содержании волокон длиной меньше заданной (а) и длиие волокои L: 1, 3 пресс-материал; 2, 4 **• компаунд |
6 п/р Дж. Любина 161
7.4.2.3. Поверхностная обработка волокон
Адгезия компонентов и их размеры являются наиболее существенными факторами, определяющими свойства СНТП. Силаны оказались весьма эффективными добавками, увеличивающими связь стекловолокон с термопластами. Особенности их использования зависят от вида связующего (в частности от того, является ли оно аморфным или аморфно-кристаллическим). Влияние добавок повышает адгезию и снижает влияние влагопоглощения на физико-механические свойства СНТП. Поверхностная обработка волокон снижает влагосодержание самого волокна (при хранении на воздухе), улучшает распределение волокон в расплавах, снижает вязкость расплавов в процессе производства и улучшает поверхность изделий. Толщина слоя покрытия волокна также влияет на вязкость расплава и распределение волокон. Влияние адгезионных свойств на механические свойства и вид разрушения СНТП является отдельным вопросом и в этой публикации не рассматривается. Читатель может найти результаты соответствующих исследований в работах [10—13].
7.4.2.4. Ориентация и перемешивание волокон
Ориентация волокон и их перемешивание являются функцией сразу нескольких процессов: вида переработки, процесса плавления, параметров течения расплава. В большинстве работ изучено влияние на ориентацию волокон вязкости, степени наполнения, температуры плавления, геометрии литников при соот-
7.4. Механические свойства наполненных термопластов с изотропным расположением волокон в плоскости и однонаправленных наполненных термопластов при растяжении
|
Ветствующем контроле этих параметров. Комплексно эта проблема Щ была рассмотрена при изучении литья в формы. Результаты по - Щ казали возможность увеличения прочности и жесткости материала при контролируемой ориентации волокон [14, 15]. Лучшее перемешивание волокон приводит к гомогенизации расплава и получению изотропных свойств СНТП более желательных, чем анизотропные. Задача полной гомогенизации очень сложна и анизотропия всегда частично проявляется в изделиях. В табл. 7.4 приведено сравнение свойств СНТП с однонаправленным (О) и с изотропным (И) расположением волокон в плоскости [13], объемная доля некоторых составляет 20 %.