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拉伸強度

注塑加工低密度聚乙烯強度低,伸長率大,289萬的超高分子量聚乙烯比497萬的超高分子量聚乙烯的伸長率大,屈服強度略高些,強度略低。填料的比例越高伸長率越小。拉伸速度影響伸長率和彈性模量以及屈服強度,拉伸速度越快伸長率越小,彈性模量和屈服強度都略有增加,該現象的出現和高聚物粘彈性體的站彈性有關,反映出站彈性體育符合胡克定律的彈性體的區(qū)別和特殊性。
 
碳纖維和玻璃纖維對超高分子量聚乙烯的拉伸強度影響大,添加碳纖維超高分子量聚乙烯的拉伸強度降低很多。由于聚四氟乙烯本身也是高分子聚合物和超高分子量聚乙烯相容性好、拉伸強度降低相對緩慢。添加超細碳酸鈣使高密度聚乙烯的拉伸強度降到13MPa,添加鈦酸鉀纖維拉伸強度變?yōu)?4MPa。
 
高聚物是彈性體且品種繁多,其應力/應變關系曲線呈現多種復雜狀態(tài),若按拉伸過程中屈服點的表現、伸長率的大小以及斷裂情況等大致可以分為五種形式:軟而弱,硬而脆,應而強,軟而韌,硬而韌。添加無機填料對超高分子量聚乙烯改性后,強度沒有提高反而有所降低。
 
滑石粉對超高分子量聚乙烯拉伸強度的影響:滑石粉在添加比例較小時和玻璃微珠、玻璃纖維對拉伸強度影響相當,但當添加比例大于15%后對其拉伸強度影響較大,拉伸強度下降明顯,這是由于滑石粉是不規(guī)則的多菱體,添加到超高分子量聚乙烯中后和母體相容性差、應力集中大等因素所致。
 
添加碳纖維對超高分子量聚乙烯的拉伸強度不但沒有增加,反而急劇下降,這可能是由于碳纖維本身質量或目數和超高分子量聚乙烯不相匹配,從碳纖維的電子顯微鏡照片中可以看出,碳纖維的形狀不像玻璃纖維那樣規(guī)則,而是成粉狀,從某種角度來說沒有起到碳纖維的纖維作用,而起了碳粉、炭黑的作用。
 
玻璃微珠和滑石粉相比,玻璃微珠對沖擊強度影響較小,這是由于玻璃微珠是球形形體而滑石粉是不規(guī)則的多菱體,球形體的玻璃微珠添加到超高分子量聚乙烯中后,應力集中小和母料相容性好所致。除聚四氟乙烯外,注塑加工超高分子量聚乙烯的斷裂伸長率隨填料的比例增大而明顯降低。
 
雖然添加無機物填料對超高分子量聚乙烯的拉伸強度降低較多,但是對于像超高分子量聚乙烯軸承、軸套、滾輪等制品來說,不影響其使用,只要耐磨損性能好、摩擦系數低、價格便宜就算理想的制品。應力/應變曲線能夠很好的反映出材料的某些力學性能。相對分子質量越高伸長率越低,填料的比例越高伸長率越低。
 
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