金屬漆的抗沖擊性主要作用于漆膜受到撞擊
金屬漆的抗沖擊性主要作用于漆膜受到撞擊、二次加工成型、沖壓等外力時漆膜能有很好的韌性,不會產(chǎn)生大面積的脫漆粉化等。
金屬漆的沖擊強度是在高速沖擊條件下的耐斷裂性。在應(yīng)力—應(yīng)變曲線上,沖擊強度也和斷裂功有關(guān),但相應(yīng)的應(yīng)力—應(yīng)變曲線應(yīng)該是高帶條件下的曲線。
金屬漆的聚合物的力學譜上往往有多個次級峰出現(xiàn),聚合物在對應(yīng)于峰值溫度下比無峰值的鄰近溫度下具有較好的抗沖擊性。
金屬漆的沖擊作用力極為急速,聚合物分子鍵段往往在完成松馳運動和分散應(yīng)力之前便出現(xiàn)斷裂,只有分子鏈柔順的聚合物處于高彈態(tài)時,才有較好的抗沖擊性,因此一般認為玻璃化溫度的高低和抗沖擊性有密切的關(guān)系。
但要注意玻璃化溫度并非衡量金屬漆抗沖擊性的可靠標準,例如聚苯乙烯Tg為100℃,聚碳酸酷斃的Tg為150℃,但聚苯乙烯的抗沖擊強度要比聚碳酸酯差得多,這是因為聚碳酸酯在-60℃有一個很大的B內(nèi)耗峰,而聚苯乙烯在室溫以下沒有B轉(zhuǎn)變,對抗沖擊無項獻,其他次級峰都很小,對抗沖擊都不起大作用。由此可知,玻璃態(tài)的聚合物在低溫具有旨的次級內(nèi)耗峰者,則有較好的抗沖擊性。
高抗沖擊的聚合物膜依賴于將能量吸收和轉(zhuǎn)化的情況,因為內(nèi)耗是將機械能轉(zhuǎn)化為熱能的一種量度,內(nèi)耗愈大,吸收沖擊能量愈大,所以內(nèi)耗也是抗沖擊性的一種重要量度,聚合物在玻璃化溫度轉(zhuǎn)變區(qū)內(nèi)耗有一峰值,玻璃態(tài)的抗沖擊強度趨于極大。
金屬漆的沖擊強度是在高速沖擊條件下的耐斷裂性。在應(yīng)力—應(yīng)變曲線上,沖擊強度也和斷裂功有關(guān),但相應(yīng)的應(yīng)力—應(yīng)變曲線應(yīng)該是高帶條件下的曲線。
金屬漆的聚合物的力學譜上往往有多個次級峰出現(xiàn),聚合物在對應(yīng)于峰值溫度下比無峰值的鄰近溫度下具有較好的抗沖擊性。
金屬漆的沖擊作用力極為急速,聚合物分子鍵段往往在完成松馳運動和分散應(yīng)力之前便出現(xiàn)斷裂,只有分子鏈柔順的聚合物處于高彈態(tài)時,才有較好的抗沖擊性,因此一般認為玻璃化溫度的高低和抗沖擊性有密切的關(guān)系。
但要注意玻璃化溫度并非衡量金屬漆抗沖擊性的可靠標準,例如聚苯乙烯Tg為100℃,聚碳酸酷斃的Tg為150℃,但聚苯乙烯的抗沖擊強度要比聚碳酸酯差得多,這是因為聚碳酸酯在-60℃有一個很大的B內(nèi)耗峰,而聚苯乙烯在室溫以下沒有B轉(zhuǎn)變,對抗沖擊無項獻,其他次級峰都很小,對抗沖擊都不起大作用。由此可知,玻璃態(tài)的聚合物在低溫具有旨的次級內(nèi)耗峰者,則有較好的抗沖擊性。
高抗沖擊的聚合物膜依賴于將能量吸收和轉(zhuǎn)化的情況,因為內(nèi)耗是將機械能轉(zhuǎn)化為熱能的一種量度,內(nèi)耗愈大,吸收沖擊能量愈大,所以內(nèi)耗也是抗沖擊性的一種重要量度,聚合物在玻璃化溫度轉(zhuǎn)變區(qū)內(nèi)耗有一峰值,玻璃態(tài)的抗沖擊強度趨于極大。
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