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商品详细描述
由于该类产品主链上较高的双向接枝效应,使共混合金的两相间、填充改性中有机与无机间的结合力大幅度增强,可用作玻纤和矿物填充材料的界面改性剂,也可作为共混合金两相间的相容剂,盘锦低温尼龙增韧剂,很少的加入量就可明显提高材料两相间的粘合力,使改性材料的微观结构得以改善因而使材料的综合性能更加优异,表现为冲击强度明显提高,其它物性保持在较高的水平。同时,由于增韧材料的引入使共混材料的韧性在双向效应的协同作用下成倍提高。
处于玻璃态的材料(如PVC树脂)在应力作用下引起材料破坏的原因,是材料发生强迫高弹形变。如果形变部位有杂质、填料、空隙、气泡等结构上的缺陷,低温尼龙增韧剂生产,应力容易在薄弱部位集中,使破裂迅速发展,低温尼龙增韧剂价格,导致材料在远低于理论平均强度时已被破坏。纯PVC树脂属脆性材料,连续玻璃相不能阻止在应力作用下裂纹的剧烈扩大,最后形成缺口和裂纹破裂,低温尼龙增韧剂专卖,故抗冲击性能差。改善脆性材料的抗冲击性能,广泛采用的方法是进行橡胶增韧。从50年代起,人们开始研究材料的橡胶增韧机理,先后提出了各种不同的理论,如能量的直接吸收理论、屈服膨胀理论、裂纹核心理论、银纹—剪切带理论及银纹支化理论等,并不断发展和完善,逐步建立起了橡胶增韧机理的初步理论体系。从上述理论得出的两个重要结论,一是增韧材料的冲击强度与体系中橡胶颗粒数目成指数函数关系;二是要使橡胶颗粒有效地支化银纹,其直径不得小于银纹的厚度,否则会埋入银纹中而不起作用。
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