Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КМ лекции.doc
Скачиваний:
94
Добавлен:
07.06.2015
Размер:
2.55 Mб
Скачать
          1. Лекция 8

ТЕМА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ

НАПОЛНИТЕЛЕЙ

3.1.Наполнение полимеров (для самостоятельного изучения).

3.2.Классификация КМ

Наполнители в КМ классифицируются по:

  1. Химическому составу (СаСО3, кремнезем);

  2. По способу и источнику получения (минеральные, синтетические);

  3. По назначению (армирующие, усиливающие, упрочняющие, для снижения стоимости);

  4. По форму частиц (волокна, пластинки, чешуйки, частицы неопределенной формы);

  5. По природе (органические и неорганические).

Неорганические дисперсные наполнители по химической природе это:

- силикаты (глина, тальк, слюда, асбест, пемза);

- оксиды

- сульфаты (сульфат бария);

- карбонаты (карбонат натрия осажденный синтетически, мел, мрамор);

- углеродные наполнители (сажа, графит);

- стеклянные наполнители (чешуйки, порошки, волокна);

- жидкие (масла, пластификаторы);

- газообразные (пенополистирол, пенополиуритан, пенорезина).

Таблица 3.1.Свойства дисперсных наполнителей

Наполнитель

Плотность, г/см³

Средний размер частиц, мкм

Форма частиц

Объемный вес, г/см³

Удельная теплопроводность, ккал

Температура плавления, ˚С

Температурный коэффициент расширения 10¯ , ˚С

Удельное электрич. Сопротивления

Диэлектрическая проницаемость при 10¯ Гц

Аэросил

2,6

0,015-0,2

Различная

0,0352-0,064

0,0032

1600

0,39-3,3

3,8

Корунд

3,99

Неопределенная

1,28-1,6

0,08

1425

Мел

2,93

1-50

Неопределенная

0,96-2,56

0,006

725

1,6-2,3

-

8,3

Песок

Неопределенная

1,06-0,24

0,0032

1600

1,3-3,3

3,8

Графит

2,26

5-45

Пластинчатая

0,64-1,12

0,28-0,48

3665

1,5-10

800-1300

Тальк

2,4

30-50

Неопределенная

1,2-1,36

0,004

Углерод

1,8

5-45

Неопределенная

0,32-0,64

0,12

3445

3,3

3,5-4,6

Применение наполнителей

Аэросил используется для стабилизации размеров, снижения стоимости, повышения электрического сопротивления.

Корунд используется для стабилизации размеров, снижения стоимости, повышения электрического сопротивления, диэлектрического сопротивления.

Мел – для окрашивания, понижения стоимости, стабилизации размеров.

Песок – для увеличения прочности, понижения стоимости, повышения электрического сопротивления.

Графит – для повышения прочности на истирание, повышения электропроводности, повышения диэлектрической проводимости.

Тальк – для увеличения прочности.

Углерод – для увеличения прочности, повышения электропроводности и теплопроводности.

3.3.Технологические показатели дисперсных наполнителей

Для наполнения термопластов и реактопластов используются различные наполнители, снижающие стоимость материала, улучшающие технологические и эксплуатационные показатели изделия. Технологические показатели КМ определяются не только химической природой наполнителя, но и такими показателями как форма частиц, распределение частиц по размерам, удельная поверхность частиц, упаковка частиц.

  1. Форма частиц

Дисперсные наполнители КМ могут иметь различную форму, например, стеклянный наполнитель может использоваться в виде микросфер диаметром от 20 до 80 мкм или в виде чешуек, волокон, частиц неопределенной формы.

Многие наполнители такие, как тальк, мел, кварц получаются путем измельчения природных минералов в мельницах, дробилках, измельчителях. При этом получаются, чаще всего, частицы неопределенной формы, однако некоторые минералы сохраняют особенности кристаллической решетки. Так тальк является наиболее мелким минералом с твердостью по шкале Мосса = 1, хризолитовый горный лен (асбест) представляет собой полые цилиндры, при этом по жесткости асбест относится к числу высокомодульных материалов.

Форма частиц определяет реологию, текучесть расплава. Вязкость по Эйнштейну:

где ‑ объемная доля наполнителя;

‑ вязкость композиционного материала и связующего соответственно.

Величина коэффициента Эйнштейна изменяется в зависимости от формы частиц. Наибольшую вязкость имеют частицы, имеющие форму пластин, иголок, волокон.

  1. Большое значение на реологию оказывает распределение частиц по размерам. На рисунке показаны дифференциальные кривые распределения.

Рис. Дифференциальные кривые распределения

‑ массовая доля частиц размером .

Кривая 1 – кривая с узким распределением частиц, кривая 2 – с широким.

  1. Удельная поверхность частиц

Удельная поверхность частиц характеризуется поверхностью контакта, выраженной в м²/г:

‑ эквивалентный диаметр, соответствующий поведению пластинчатой, игольчатой, волокнистой, призматической ориентации соответственно как шаровому образованию, т.е. кажущийся диаметр окружности, описанный вокруг частиц различной формы;

W – массовая доля I –ой фракции;

К – коэффициент соответствия форме частиц;

‑ плотность частиц.

  1. Максимальная объемная доля наполнителя

Перед получение КМ определяют максимальное объемное содержание наполнителя для того. Чтобы определить какое количество связующего нужно взять, чтобы заполнить пустоты между частицами. Максимальная объемная доля наполнителя рассчитывается как отношение насыпной и истинной плотности:

Насыпная плотность определяется в условиях виброформования для достижения истинного заполнения объема данного наполнителя. Истинная плотность определяется на весах Мора – Вестфаля или по таблице.

При различных расчетах композита используют объемную долю:

‑ теоретическая плотность двухкомпонентного композиционного материала, который определяется по формуле:

где:

‑ плотность матрицы и наполнителя;

‑ массовая доля наполнителя.

5. Упаковка частиц композиционного материала

В зависимости от взаимного расположения сферических частиц, волокон, чешуек и т.п., различают различных видов упаковок.

Наиболее полная упаковка – гексагональная. Для подобной упаковки максимальная объемная доля для сферических частиц составляет 0,74, для волокон 0,098.

Менее плотная – кубическая. Для подобной упаковки максимальная объемная доля для сферических частиц составляет 0,6, для волокон 0,785.

Чаще всего имеет место статистическая упаковка. Максимальная объемная доля для подобной упаковки для сферических частиц составляет 0,52 , для волокон при отношении длины к диаметру 2, 4, 6, 10 соответственно 0,68, 0,6, 0,53, 0,42.

Промышленные наполнители обладают полидисперсностью, поэтому в них находятся частицы самых различных размеров, обуславливающие статистическую систему упаковки. Используя различные размеры частиц можно создавать искусственные системы со степенью наполнения, значительно превышающим объемную долю изодиаметрического наполнителя. Искусственная полидисперсность позволяет получить композиционные материалы со степенью наполнения 0,99. Достигается это за счет правильного подбора фракций с уменьшающимся диаметром частиц и со строго определенным количеством.

Лекция 9