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这种高填充时仍然保持较低密度的改艺并不是基于填料本身密度大小,于在基体塑料中填充颗粒的存在形态,换言之碳酸钙颗粒与基体塑料之间肯定存在着适当的空隙。为了控制碳酸钙高填充时填充塑料材质的密度,必须在粉体颗粒与基体塑料的界面上多做文章,这也正是目前一些大专院校和生产企业重点攻关的课题。
2)对力学效能的影响
众多的研究结果表明,碳酸钙的加入会使塑料材质的力学效能全面下降,但如果事先对碳酸钙进行表面处理或者采用先进的界面改艺,行减轻碳酸钙对填充塑料力学效能的不良影响,甚至使某些效能比纯基体塑料还要好。前面已提到HDPE和PP这两种塑料都行在碳酸钙高填充时仍然拥有很高的缺口冲击强度。但同时研究结果也表明碳酸钙的存在不会提高塑料基材的拉伸强度和弯曲模量(刚性),的情况是使其不利影响尽可能减小。
在塑料成型过程中,加热或冷却速度以及加热热量多少直接影响着生产成本高低和能耗大小。 由于碳酸钙的导热系数比基体塑料大十几倍,而二者体积比热容相差不多,虽然从室温加热到成型加工温度填充塑料所需总热量要多一些,但由于填充塑料的导热系数因碳酸钙的存在比纯基体塑料有所提高,因此有利于缩短成型加工周期从而提高工作效率。例如加有25%碳酸钙的PVC片材,在加工时片材中心达到200℃所需时间为3.5秒,而纯PVC片材则需要10.8秒,同样由于冷却速度快,也有利于缩短注塑制品的生产周期。
4)对光学效能的影响
很多企业都关心添加碳酸钙后填充塑料的透明度。是否透明取决于粉体填料的折射率与塑料基体的折射率之间的差别。通用塑料的折射率为1.55左右,而碳酸钙的折射率与基体塑料的折射率有一些差别,如方解石的两个折射率分别为1.658和1.486,使之填充塑料的透明性受到明显的影响。
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