納米級(jí)膠帶;一般而言。因此的沖擊強(qiáng)度或彎曲強(qiáng)度的改變均與資料中裂縫的擴(kuò)展或消失有關(guān)。當(dāng)資料體系受到外界應(yīng)力作用時(shí),銀紋會(huì)進(jìn)一步發(fā)展成裂紋。納米Ti02粒子通過進(jìn)入資料的裂縫空隙內(nèi)部而發(fā)生作用實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)氧樹脂的增強(qiáng)增韌。進(jìn)入縫隙中的納米Ti02活性外表和活性原子中心與高分子鏈的作用力形成絲狀連接結(jié)構(gòu),使產(chǎn)生的裂縫又轉(zhuǎn)化為銀紋。這樣,由于裂縫被終止而轉(zhuǎn)化為銀紋,導(dǎo)致需要消耗更多的外界能量或更大的應(yīng)力才干使材料斷裂,從而提高了復(fù)合資料的沖擊性能和彎曲性能。但如果納米Ti02粒子用量過多時(shí),易形成團(tuán)聚體,尺寸逾越裂縫內(nèi)部空隙體積時(shí),納米Ti02粒子不能進(jìn)入裂縫內(nèi)部,也就不能使裂縫轉(zhuǎn)化成銀紋,相反會(huì)起到應(yīng)力集資料的沖擊性能與彎曲性能都與其自身內(nèi)部缺陷或外部應(yīng)力引起的裂縫或銀紋有關(guān)。并發(fā)展為宏觀開裂而導(dǎo)致材料的沖擊強(qiáng)度和彎曲強(qiáng)度降低[3]中點(diǎn)作用。
熱變形溫度如圖美紋紙膠帶所示。環(huán)氧樹脂固化體系的熱性能主要是隨納米粒子含量的變化得到熱變形溫度來表征。熱變形溫度先上升,由圖2可以看出:隨著Tj02增加。后下降。高溫雙面膠帶;這主要是因?yàn)殚_始加入Ti02時(shí),體系中的物理交聯(lián)點(diǎn)和化學(xué)交聯(lián)點(diǎn)增多,交聯(lián)密度增大,從而熱變形溫度升高。當(dāng)含量大于2%時(shí),由于處置納米資料的偶聯(lián)劑只占納米資料質(zhì)量的百分之幾,納米粒子很大水平上以填料的形式存在加大了分子間距,分子間作用力減小,從而導(dǎo)致熱變形溫度降低
結(jié)論二者形成的界面能分散沖擊能量以及通過銀紋的引發(fā)、裂紋的終止吸收沖擊能量,環(huán)氧樹脂中填加納米Ti粒子。使其對(duì)環(huán)氧樹脂有顯著的增強(qiáng)、增韌雙面膠帶作用,3%時(shí)增韌效果最好,但體系的熱性能有所發(fā)揮。
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