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目前看来,塑胶跑道材料浸润理论或称物理吸附理论确实是为重要的,它可作为化学键理论的一个补充,但却不能排斥化学键理论其他理论。填充塑料中界面具有应力作用,它可填充塑料力学性能的提高。变形层理论和拘束层理论对此问题的阐明有所补益。前者认为,填料经表面处理后,在界面上形成了一层塑性层,它能和减小界面应力;后者认为,处理剂构成界面区的组成部分其模量介于填料和树脂基体之间,故而能起到均匀传递应力减弱界面应力的作用。此外,还有一种可逆水解理论,其观点为,在有水存在时,偶联剂和玻璃填料之间的化学键可逆地断裂与重新形成,起到应力的作用。
界面设计在对填充塑料界面结构界面作用机理及填充塑料破坏形式等问题有了进一步了解后,人们对填充塑料界面进行设计的必要性有了较深刻的理解填充塑料界面的黏结强度曾被误认为越高越好,实际上在不同的应用及受力场合,塑胶跑道材料应该分别设计为不同的界面层结构和某一恰当的界面黏结力。大量研究表明。通常填充塑料的界面黏结越好,则其层间剪切强度越高,但这时往往其冲击韧性又有所下降。因为通常冲击的吸收和耗散是通过填充塑料中填料与树脂基体之间的界面脱粘填料被拔出来实现的填料与基体本身韧性不很好时,则在应力作用下,破坏过程中增长着的裂缝将容易扩展到界面,呈现脆性破裂。当然,若界面黏结太弱,在应力作用下,填充塑料会在裂缝增长之前呈现界面脱粘而破坏。此外,界面缺乏黏结力易存在空隙,则水分很容易进填充塑料界面已动湿图十↓抗冲击韧性及抗湿性能。也就是说,只有当界面层具有较低的模量如树脂含有柔软的弹性链段利于界面应力时,才能协调平衡上述各项性能般认为,界面设计除了上述力学性能匹配外,还应考虑下述因素化学性能的匹配。
例如填料与树脂基体之间反应官能团的相互作用,为此可有意识地进行化学改性,可增加或改变某种官能团。酸碱性的匹配。塑胶跑道材料调节填料与树脂基体的酸碱性,使之能相互作用而达到强化界面的作用热性能的匹配。热膨胀系数及导热率的匹配是保证界面应力低的基本条件,虽然对给定的填料一树脂体系,热性能的匹配并不一定理想,但可通过界面层的设计加以词整。物理几何形貌的匹配。为强化界面黏结,对填料几何形貌及比表面积进行设计很重要,应用也很普遍。例如填料的超细化可显著增加其比表面积。又如填料表面的粗化可加强与树脂的机械啮合作用物理一化学性能的匹配按表面热力学原理,基体树脂的表面张力小于填料的表面张力有利于树脂在填料表面的包覆。