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(1) Propriedades anti-envelhecimento de plásticos reforçados
As propriedades antienvelhecimento dos polímeros afetam diretamente sua vida útil e o meio ambiente, especialmente para plásticos agrícolas e materiais de construção plásticos, o que é um indicador que precisa de muita atenção. A luz ultravioleta à luz do sol é de 200 a 400 nm, e a luz ultravioleta na faixa de 280 a 400 nm pode romper a cadeia molecular do polímero e nunca envelhecer o material. Nano-óxidos, comonanopowder de alumina, nanopowder de óxido de titânio, nanopowder de óxido de silício, etc., têm boas propriedades de absorção para infravermelho e microondas. Misturando adequadamente nano-SiO2 e TiO2, uma grande quantidade de raios ultravioleta pode ser absorvida, tornando o material resistente ao envelhecimento.
(2) melhorar as propriedades de processamento de plásticos
Alguns polímeros de alta qualidade, como o polietileno de peso molecular ultra-elevado com um peso molecular médio de viscosidade de 150 ou mais, apresentam um excelente desempenho abrangente, mas devido à sua viscosidade extremamente elevada, o processamento de moldagem é difícil, limitando assim a promoção. Utilizando o pequeno coeficiente de atrito entre camadas de folhas de silicato em camadas, o polietileno de ultra-alto peso molecular e o silicato estratificado são completamente misturados para formar um material composto de polietileno de nano terra / ultra alto peso molecular, que pode efetivamente reduzir o peso molecular ultra elevado poly O emaranhamento da cadeia molecular do etileno reduz a viscosidade e proporciona uma boa lubrificação, o que melhora bastante as propriedades de processamento.
(3) melhorar a resistência e resistência de plásticos
O surgimento de nanomateriais fornece um novo método e abordagem para reforço de plástico e modificação de endurecimento. A fase dispersa de tamanho de partícula pequena tem relativamente poucos defeitos superficiais e muitos átomos não pareados. A razão entre o número de átomos da superfície e o número total de átomos de uma nanopartícula aumenta drasticamente à medida que o tamanho da partícula se torna menor. O ambiente do campo cristalino e a energia de ligação do átomo de superfície são diferentes dos do átomo interno e têm grande atividade química. A atomização do campo de cristal e o aumento dos átomos da superfície ativa aumentam grandemente a energia da superfície, de modo que ela pode ser combinada com o substrato do polímero, e a compatibilidade é melhor. Quando submetido a uma força externa, os íons não são facilmente destacados do substrato, e o estresse externo recebido é melhor transmitido. Ao mesmo tempo, sob a interação do campo de tensão, mais microtrincas e deformação plástica serão geradas dentro do material, o que pode fazer com que o substrato produza e consuma uma grande quantidade de energia de impacto, alcançando o propósito de fortalecer e endurecer simultaneamente . Os materiais nano vulgarmente utilizados incluem nano-carboneto de silio, bigodes de carboneto de silio, nano-alumina, nanotubos de carbono de parede mtipla e semelhantes.
(4) A adição de nanomateriais funcionaliza plásticos
As nanopartículas metálicas possuem nucleação heterogênea e podem induzir a formação de certas formas cristalinas que conferem tenacidade ao material. O preenchimento do polipropileno com nanopartículas metálicas de baixo ponto de fusão mostra que ele pode atuar como um canal condutor e melhorar e endurecer em polipropileno, e seu baixo ponto de fusão também melhora as propriedades de processamento do compósito.
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