采用硅烷偶联剂对玻璃纤维进行改性,并探讨螺杆转速和螺杆组合对阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯f PBT)力学性能的影响。结果表明:改性玻纤提高了玻纤和基体界面的相互作用,复合材料的拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度分别提高了10. 6%、13%和19.6%:主机螺杆转速过高或螺杆组合的剪切过强都会使玻纤长度低于0 4mm而起不到增强作用,导致材料的力学性能下降。应在保证塑化的前提下,减弱螺杆的剪切,并适当辅与反向剪切块以提高增韧剂的分散性,方可制得综合性能优异的阻燃增强PBT复合材料。
目前90%以上的塑料节能灯头都是用PBT材料制作。很多灯头与玻璃灯管接触部分的温度可达1 80℃以上,因此普
通塑料很难满足要求,玻璃纤维增强PBT复合材料耐热性能优良,热变形温度和长期使用温度高,能够满足节能灯的耐热要求。但玻璃纤维增强PBT复合材料也有玻璃纤维外露、制品表面粗糙、机械加工设备磨损严重等缺点。此外生产工艺对增强材料的强度影响很大,机型、螺杆组合中剪切块的搭配、温度的设置、螺杆的转速等对材料的强度都有影响。
目前国内外生产抗老化的增强PBT厂家不少,但由丁企业技术的高度保密,PBT的核心技术只掌握在少数企业,而关于加工工艺和螺杆组合对增强PBT性能影响的文献报导甚少,本实验采用硅烷偶联剂对玻纤表面进行处理,并探讨
加工1艺对阻燃增强PBT复合材料力学性能的影响,开发出综合性能优良的PBT工程塑料。
资料下载: 玻纤改性及加工工艺对阻燃增强PBT性能的影响.pdf