Porovnanie výkonu dlhých/krátkych PPS kompozitov vystužených sklenenými vláknami
Kompozitné materiály z krátkych sklenených vlákien plnené PPS (SGF) majú výhody vysokej pevnosti, vysokej tepelnej odolnosti, spomaľovača horenia, ľahkého spracovania, nízkych nákladov atď., V automobilovom priemysle, elektronike, elektrotechnike, mechanike, prístrojovom vybavení, letectve, letectve, armáde. a ďalšie oblasti podali aplikácie.
Dlhé sklenené vlákno plnené PPS (LGF)kompozitné materiály majú výhody vysokej húževnatosti, nízkej deformácie, odolnosti proti únave, dobrého vzhľadu produktu atď., Môžu byť použité pre obežné kolesá ohrievačov vody, telesá čerpadiel, kĺby, ventily, obežné kolesá a kryty chemických čerpadiel, obežné kolesá a kryty chladiacej vody, domov časti spotrebiča.

Aké sú teda konkrétne rozdiely vo výkone kompozitov PPS vystužených krátkymi sklenenými vláknami (SGF) a dlhými sklenenými vláknami (LGF)?
V tomto príspevku sa porovnáva komplexný výkon kompozitov PPS/SGF (krátke sklenené vlákno) a kompozitov PPS/LGF (dlhé sklenené vlákno), v ktorých sa kompozity PPS/LGF pripravujú procesom impregnácie taveninou a kompozity PPS/SGF sa pripravujú proces dvojzávitovkovej granulácie miešania taveniny, dôvodom na použitie procesu impregnácie taveninou je dosiahnuť impregnáciu zväzkov vlákien v impregnačnej matrici a vlákno nepoškodí vlákna. Nakoniec porovnanie mechanických vlastností týchto dvoch údajov poskytne technickú podporu pre aplikačnú stranu vedcov pri výbere materiálov.
Analýza mechanického výkonu
Výstužné vlákna pridané do živicovej matrice môžu tvoriť nosnú kostru a keď je kompozit vystavený vonkajším silám, výstužné vlákna môžu účinne znášať vplyv vonkajšieho zaťaženia; zároveň môžu absorbovať energiu lomom a deformáciou, aby sa zlepšili mechanické vlastnosti živice. Nasledujúci obrázok ukazuje vlastnosti v ťahu a ohybe kompozitov PPS/SGF a PPS/LGF s rôznym obsahom sklenených vlákien.



Je možné vidieť, že pevnosť v ťahu a pevnosť v ohybe kompozitov sa postupne zvyšujú zvyšovaním množstva pridaného skleneného vlákna. Hlavným dôvodom je, že keď sa obsah sklenených vlákien zvýši, v kompozitnom materiáli je viac sklenených vlákien, ktoré znášajú vonkajšiu silu, a živicová matrica medzi sklenenými vláknami sa stáva tenšou v dôsledku zvýšenia množstva sklenených vlákien, čo je viac. priaznivé pre konštrukciu rámu vystuženého sklenenými vláknami; preto zvýšenie obsahu sklenených vlákien spôsobuje, že kompozitný materiál pod aplikovaným zaťažením sa viac prenáša zo živice na sklenené vlákna, čo účinne zlepšuje vlastnosti v ťahu a ohybe kompozitného materiálu. Ťahové a ohybové vlastnosti kompozitu sa účinne zlepšujú.
Ťahové a ohybové vlastnosti kompozitov PPS/LGF sú vyššie ako vlastnosti kompozitov PPS/SGF. Pri 30 percentnom hmotnostnom podiele sklenených vlákien sú pevnosti v ťahu kompozitov PPS/SGF a PPS/LGF 110 MPa a 122 MPa; pevnosti v ohybe sú 175 MPa a 208 MPa; a modul pružnosti v ohybe sú 8 GPa a 9 GPa.
Pevnosť v ťahu, pevnosť v ohybe a modul pružnosti v ohybe kompozitov PPS/LGF boli o 11.0 percent vyššie, o 18,9 percent a o 11,3 percent vyššie ako u kompozitov PPS/SGF. retencia dĺžky skleneného vlákna v kompozitoch PPS/LGF bola vyššia a kompozity mali lepšiu odolnosť voči zaťaženiu a mechanické vlastnosti pri rovnakom obsahu sklenených vlákien.
Obrázok nižšie ukazuje vrubovú rázovú húževnatosť a rázovú húževnatosť bez vrubu kompozitov PPS/LGF a PPS/SGF.


Je možné vidieť, že rázová húževnatosť kompozitu klesá pri nižšom obsahu sklenených vlákien, najmä preto, že nižší obsah sklenených vlákien nemôže vytvoriť lepšiu sieť prenosu napätia v kompozite, čo spôsobuje, že sklenené vlákno existuje vo forme defektov, keď kompozit je vystavený nárazovému zaťaženiu, čo vedie k zníženiu celkovej rázovej húževnatosti kompozitu.
Vyššie uvedené chyby sú hroty sklenených vlákien alebo hroty prasklín; zlyhanie termoplastických kompozitov je vyvolané hrotmi sklenených vlákien alebo hrotmi trhlín, ktoré sa začínajú šíriť od tohto bodu, až kým sa kompozit úplne nezničí. Keď je obsah sklenených vlákien malý, špička sklenených vlákien sa v kompozite zvýši a nárazový výkon sa do určitej miery zníži, pretože účinok špičky sklenených vlákien na zlomenie kompozitu je väčší ako účinok skla. vláknová výstuž.
So zvýšením obsahu sklenených vlákien môže sklenené vlákno v kompozite tvoriť efektívnu priestorovú sieť a posilňujúci účinok je väčší ako účinok hrotu skleneného vlákna, ktorý môže lepšie prenášať aplikované zaťaženie na výstužné vlákno pod vplyvom aplikované zaťaženie, a potom zlepšiť celkový výkon kompozitu. lepšia rázová húževnatosť. Rázová húževnatosť PPS/LGF pri 30 percentnom hmotnostnom podiele sklenených vlákien je o 19,4 percenta vyššia ako u PPS/SGF, od 31 kJ/m2 do 37 kJ/m2, a vrubová rázová húževnatosť je o 54,5 percent vyššia (od 7,7 kJ/m2 do 11,9 kJ/m2).
Spoločnosť XIAMEN LFTprofesionál v produkte(LFT)vysokovýkonný termoplast vystužený dlhými vláknamia mohol by sa vzťahovať na automobilovú súčiastku, domáce spotrebiče, letecké krídlo, priemyselný dron. Náš termoplast LFT je najlepším materiálom pre proces vstrekovania/extrúzie.
Contact US: candyhu@lfrtplastic.com Whatsapp: plus 86 13950095707
www.lfrt-plastic.com

