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纳米碳酸钙对密封剂的增强机理

  纳米碳酸钙填料在密封剂中的增强机理与纳米粒子在塑料中的增强机理相似。关于纳米粒子对塑料增强机理的研究中国有关专家对此做出了不少的解释 ,张金柱等 对该机理的总结比较有代表性 , 他们提出了“裂缝与银纹相互转化”机理。其主要内容为 :塑料在外力作用下产生银纹化 ,在应力作用下银纹进一步发展成裂缝。纳米无机粒子进入裂缝空隙内部 ,通过无机纳米粒子活性表面与高分子链的分子间作用力形成“丝状连接” 结构 ,而使产生的裂缝又转化为银纹状态。裂缝被终止而转化为银纹延迟了塑料的破裂 ,因此需要消耗更多的能量或更大的应力才能使材料断裂 ,从而提高了塑料的冲击韧性和拉伸强度。在外力作用下形成的裂缝。进入裂缝后又因其本身的量子尺寸效应、表面效应而具有很高的表面吸附能 , 这种能量得以使其与高分子链之间在微观方面相互形成所谓的“强相互作用”,从而使裂缝转化为银纹。在高分子材料中这种无数个的“强相互作用” 点形成了微观的“海洋”,这种“微海效应”在高分子材料的宏观上表现为强度的明显增强。

 纳米碳酸钙填料在密封剂中的增强机理与纳米粒子在塑料中的增强机理相似。关于纳米粒子对塑料增强机理的研究中国有关专家对此做出了不少的解释 ,张金柱等 对该机理的总结比较有代表性 , 他们提出了“裂缝与银纹相互转化”机理。其主要内容为 :塑料在外力作用下产生银纹化 ,在应力作用下银纹进一步发展成裂缝。纳米无机粒子进入裂缝空隙内部 ,通过无机纳米粒子活性表面与高分子链的分子间作用力形成“丝状连接” 结构 ,而使产生的裂缝又转化为银纹状态。裂缝被终止而转化为银纹延迟了塑料的破裂 ,因此需要消耗更多的能量或更大的应力才能使材料断裂 ,从而提高了塑料的冲击韧性和拉伸强度。在外力作用下形成的裂缝。进入裂缝后又因其本身的量子尺寸效应、表面效应而具有很高的表面吸附能 , 这种能量得以使其与高分子链之间在微观方面相互形成所谓的“强相互作用”,从而使裂缝转化为银纹。在高分子材料中这种无数个的“强相互作用” 点形成了微观的“海洋”,这种“微海效应”在高分子材料的宏观上表现为强度的明显增强。