简述聚合物的增韧改性。

题目
问答题
简述聚合物的增韧改性。
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相似问题和答案

第1题:

聚合物降解的原因包括()

  • A、热降解
  • B、化学降解
  • C、机械降解
  • D、聚合物的老化
  • E、交联改性

正确答案:A,B,C,D

第2题:

目前常用的沥青改性方式是()改性。

  • A、纳米
  • B、表面活性剂
  • C、聚合物

正确答案:C

第3题:

利用碳纳米管对沥青进行改性属于()改性。

A、化学改性

B、聚合物改性

C、纤维改性

D、填料改性

E、添加抗剥落剂


答案:CD

第4题:

简述聚合物的增韧改性。


正确答案: (1)分子量提高,冲击强度提高。
(2)对结晶聚合物,影响冲击强度主要是结晶形态。控制结晶聚合物在冷却结晶过程中,生成小球晶,会提高冲击强度。PE和PP的结晶度在(40~50)%,室温下有很好冲击韧性。
(3)共混、共聚、填充改性。

第5题:

要使脆性较大的非晶态聚合物增韧,而又不至于过多地降低材料的模量和强度,采用什么方法?


正确答案: 宜采用弹性体(橡胶)增韧的方法,使聚合物混合物或接枝共聚物形成两相结构,即刚性聚合物成连续相,橡胶即为分散相。最成功的例子是高抗冲聚苯乙烯(HIPS),它通过橡胶与聚苯乙烯接枝共聚,形成橡胶粒子分散在基体聚苯乙烯中,且橡胶粒子也包着聚苯乙烯,而橡胶相帮助分散和吸收冲击能量,使韧性增加,其冲击强度比均聚物PS成倍增加(缺口冲击强度从1J/cm增加到4.5J/cm)。

第6题:

简述自粘聚合物改性沥青防水卷材低温柔性的合格性判定。


正确答案:试验时,应取纵向10个试件,5个试件上表面、5个试件下表面分别试验。每面至少4个试件目测无裂纹为该面通过,上下两面都通过认为符合低温柔性要求。

第7题:

填充属于聚合物的化学改性改性途径。


正确答案:错误

第8题:

纤维在改性沥青中的作用有哪些()。

A、加筋作用

B、吸附和吸收沥青作用

C、稳定、增粘作用

D、阻裂作用

E、增韧作用


答案:ABCDE

第9题:

简述聚合物的增韧机理。


正确答案: (1)银纹机理:增韧作用主要来自海岛型弹性体微粒作为应力集中物与基体间引发大量银纹,从而吸收大量冲击能;同时,大量银纹间应力场相互干扰,降低了银纹端应力,阻碍了银纹的进一步发展。该理论不能解释橡胶增韧与韧性基体的实验结果。
(2)银纹-剪切带机理:该理论认为:橡胶粒子作应力集中物,在外力作用下诱发大量银纹和剪切带,吸收能量。橡胶粒子和剪切带控制和阻止银纹发展,使银纹不至于形成破坏性裂纹。
(3)刚性粒子增韧机理:
1.刚性有机填料(或粒子)增韧。拉伸时,基体和分散球粒杨氏模量和泊松比差别使基体对粒子表面产生强压力而发生脆韧转变,粒子发生冷流大形变,吸收塑性形变能,提高材料的韧性。
2.刚性有机填料(或粒子)增韧加入该种粒子,促使基体在断裂过程中发生剪切屈服,吸收大量塑性形变能,促进基体脆-韧转变。
3.刚性、弹性填料(或粒子)混杂填充增韧。

第10题:

简述陶瓷材料的增韧措施。


正确答案: 1.改善陶瓷显微结构
使材料达到细密、均、纯,是陶瓷材料增韧增强的有效途径之一。 晶粒形状也影响陶瓷的韧性。 晶粒长宽比增加,断裂韧度增加。
2.相变增韧
在外力作用下,陶瓷从亚稳定相转变为稳定相,消耗一部分外加能量,使材料增韧。
相变增韧受使用温度限制。
3.微裂纹增韧
当主裂纹扩展遇到微裂纹时,发生分叉转变扩展方向,增加扩展过程的表面能;同时,主裂纹尖端应力集中被松弛,致使扩展速度减慢。