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注塑工艺对长玻纤增强聚丙烯材料性能的影响
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作者 张中伟 《上海塑料》 2022年第5期38-44,共7页
采用不同模具温度、冷却时间、保压压力和背压压力注塑制备30%(质量分数)长玻纤增强聚丙烯(PP-LGF30)材料样条。通过力学性能测试对比,结合宏观及微观观察分析不同注塑工艺对PP-LGF30材料注塑样条的影响。结果表明:模具温度和冷却时间对... 采用不同模具温度、冷却时间、保压压力和背压压力注塑制备30%(质量分数)长玻纤增强聚丙烯(PP-LGF30)材料样条。通过力学性能测试对比,结合宏观及微观观察分析不同注塑工艺对PP-LGF30材料注塑样条的影响。结果表明:模具温度和冷却时间对PP-LGF30材料性能基本无影响,保压压力为50 MPa、背压压力为15 MPa时,PP-LGF30材料性能表现最佳;保压压力过低会导致样条内部出现空洞,样条致密度不足形成弱环,从而影响材料性能;背压压力过低会导致样条中玻纤残余长度过长,玻纤在样条中分布不均匀,背压压力过高则会导致样条中玻纤残余长度偏短,玻纤的增强作用被削弱,从而影响材料性能。 展开更多
关键词 长玻纤 注塑工艺 保压 背压 玻纤残余长度
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混炼设备结构对PP/GF复合材料中GF残存长度及其力学性能的影响 被引量:1
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作者 于文俊 马玉录 +2 位作者 谢林生 林雨航 张秘滔 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2018年第7期83-89,共7页
基于熔融共混法,分别采用双转子连续混炼挤出机和同向啮合双螺杆挤出机制备了20%玻璃纤维增强聚丙烯(GFRPP)复合材料,并对制备出的GFRPP复合材料中玻璃纤维残存长度及其力学性能进行了相应表征,在此基础上探讨了具有不同混炼特性的混炼... 基于熔融共混法,分别采用双转子连续混炼挤出机和同向啮合双螺杆挤出机制备了20%玻璃纤维增强聚丙烯(GFRPP)复合材料,并对制备出的GFRPP复合材料中玻璃纤维残存长度及其力学性能进行了相应表征,在此基础上探讨了具有不同混炼特性的混炼设备结构对GFRPP复合材料中玻璃纤维残存长度及其力学性能的影响。结果表明,GFRPP复合材料的力学性能随玻璃纤维残存长度的增加而明显提高;双转子连续混炼挤出机相对于同向啮合双螺杆挤出机更有利于保留长玻璃纤维,同时适当减弱双转子连续混炼挤出机的转子的分散混合能力,降低转子转速,有利于提高玻璃纤维的残存长度,制备出更高性能的GFRPP复合材料。 展开更多
关键词 混炼设备结构 玻璃纤维 聚丙烯 残存长度 力学性能
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注塑工艺参数对长玻纤增强PA66复合材料力学性能的影响 被引量:11
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作者 张宇 段召华 +1 位作者 陈弦 何波兵 《塑料科技》 CAS 北大核心 2011年第2期65-69,共5页
研究了注塑工艺参数对长玻纤增强PA66(LGF-PA66)复合材料力学性能和玻纤残余长度的影响。运用非连续纤维增强复合材料的拉伸强度和冲击强度模型来解释实验结果,并建立了工艺参数与LGF-PA66力学性能的关系曲线。结果表明:注塑工艺参数决... 研究了注塑工艺参数对长玻纤增强PA66(LGF-PA66)复合材料力学性能和玻纤残余长度的影响。运用非连续纤维增强复合材料的拉伸强度和冲击强度模型来解释实验结果,并建立了工艺参数与LGF-PA66力学性能的关系曲线。结果表明:注塑工艺参数决定了玻纤的残余长度和取向,进而影响了LGF-PA66复合材料的力学性能。 展开更多
关键词 长玻纤 增强 聚酰胺66 注塑工艺参数 玻纤残余长度 玻纤取向
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不同长度粒料对玻璃纤维增强聚丙烯复合材料力学性能的影响 被引量:3
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作者 播磨一成 廖梦圆 +3 位作者 孔徐洁 阳玉球 梶冈信由 滨田泰以 《产业用纺织品》 2017年第6期14-20,共7页
对采用玻璃纤维形成的不同长度粒料(3.00 mm的短纤维粒料1种,7.00、11.00、15.00 mm的长纤维粒料3种)所制备的4种玻璃纤维增强聚丙烯复合材料进行拉伸、弯曲、冲击试验,测量注塑成型后残留的玻璃纤维长度,采用X-ray CT扫描法观察复合材... 对采用玻璃纤维形成的不同长度粒料(3.00 mm的短纤维粒料1种,7.00、11.00、15.00 mm的长纤维粒料3种)所制备的4种玻璃纤维增强聚丙烯复合材料进行拉伸、弯曲、冲击试验,测量注塑成型后残留的玻璃纤维长度,采用X-ray CT扫描法观察复合材料内部的纤维排列,探讨不同长度玻璃纤维对复合材料力学性能的影响。结果表明:注塑成型后玻璃纤维断裂严重,4种粒料的玻璃纤维长度均下降50%以上。随着玻璃纤维的原始长度从1.50 mm增加到15.00 mm,残留纤维长度从0.68 mm增加到4.18 mm。在残留纤维长度从0.68 mm增加到3.02 mm范围内,复合材料的拉伸强度和弯曲强度明显提高;在残留纤维长度从3.02mm增加到4.18 mm范围内,复合材料的拉伸强度和弯曲强度保持稳定。复合材料的冲击强度随着玻璃纤维的原始长度增加而增加。以短纤维增强粒料制得的复合材料,虽然玻璃纤维的原始长度非常短,但纤维排列接近长度方向;以长纤维增强粒料制得的复合材料,其芯层有宽阔的纤维排列杂乱区,纤维取向趋向无序状态,且该现象随着玻璃纤维的原始长度增加而加剧,部分纤维发生相互缠绕。 展开更多
关键词 汽车轻量化 粒料 玻璃纤维 增强 聚丙烯 复合材料 残留纤维长度 纤维取向 X-RAY CT扫描
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