
- •§28 Основные виды композиционных материалов на полимерной матрице и принципы их получения.
- •§29 Дисперсные композиционные материалы на полимерной матрице с твердым наполнителем.
- •§30 Дисперсные композиционные материалы на полимерной матрице с жидким и газообразным наполнителем.
- •§31 Волокнистые композиционные материалы на металлической матрице.
- •§32 Волокнистые эвтектические композиционные материалы.
- •§33 Основные типы волокнистых и слоистых композиционных материалов на неорганической матрице.
- •§34 Основные типы слоистых металлических композиционных материалов.
- •§35 Волокнистые композиционные материалы на полимерной матрице.
- •§36 Слоистые композиционные материалы на полимерной матрице.
§29 Дисперсные композиционные материалы на полимерной матрице с твердым наполнителем.
К данному виду композиционных материалов относятся порошковые пластики, содержащие дисперсные или порошковые наполнители в твердой фазе. К данному виду относят: общетехнические пластики, металонаполненные пластики, графитопласты, саженаполненные каучуки, порошковые фено и аминопласты.
Общетехнические пластики – композиты на полимерной матрице, состоящей из конструкционных термопластов, содержащей твердые порошковые неметаллические наполнители. Эти материалы предназначены для изготовления слабо- и средненагруженные детали машин: подшипников скольжения, уплотнительных колец, корпусов и так далее.
Металонаполненные пластики – композиты на полимерной матрице, в которых наполнителем служат металлические порошки. Используют четыре группы методов формирования таких материалов.
Первая группа состоит в смешивании металлических порошков и полимерных материалов в виде порошка гранул, расплавов, растворов. Потом ??????? в специальных смесителях.
Вторая группа состоит в том, что на основе порошкового металла наполнитель ??? суспензию , обычно водную. Затем ее смешивают раствором полимера и смесь коагулируют или сворачивают. В результате достигают высокую однородность структуры пластиков.
Третья группа методов основана на вибропомоле металлов в жидкости на основе полимеров.
Четвертая группа предназначена для получения пластиков с минимальным размером частиц металлов. Она основана на термическом или электролитическом разложении металлорганических соединений (например, соединение металла с жидким углеродом). Для придания анизотропии электро- и теплопроводности изделия из пластиков формируют в электромагнитном поле. Электрическая проводимость металлополимерных пластиков зависит от степени наполнения, природы металла, адгезии матрицы к частицам металла и от вида технологии формирования материалов. Металлические порошковые наполнители обеспечивают пластикам определенные свойства. Так алюминий и медь обеспечивают низкую газопроницаемость, железо и никель – магнитные свойства. Вольфрам, свинец и кадмий – свойство поглощать излучение. Металонаполненные пластики используют вместо цветных и драгоценных металлов, при изготовлении уплотнителей, электрических контактов, подшипников скольжения, для магнитных, защитных экранов (от магнитного и ионизирующего излучений), для нагревателей и элементов радио и электротехники.
Графитопласты – композиты на полимерной матрице, содержащие в качестве наполнителя природный и искусственный графит или кокс. В большинстве случаев эти материалы используют в качестве в качестве антифрикционных самосмазывающихся материалов, которые имеют повышенную механическую прочность, теплопроводность, низкий коэффициент трения, низкий коэффициент линейного расширения.
Саженаполненные каучуки используют при производстве шинных протекторов, вулканизаторов, то есть продукты пластификации каучуков с сажей обладают высокой износостойкостью и выносливостью при многократных деформациях.
Порошковые фено- и аминопласты – используются для литейных форм с применением наполнителя из кварцевого песка, для абразивных инструментов с наполнителем из оксида алюминия, алмаза, корунда. Эти композиты используются также в теплообменной и химической аппаратуре. К композитам этого класса относятся также текстурные материалы. в основе они содержат кристаллические полимеры, которые образуют макроструктуру с преимущественной ориентацией кристаллических участков. Полученная структура позволяет создать анизотропию различных свойств композита: прочность, твердость, электропроводность и другие свойства материала.