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纳 米技术在矿物铸件中的应用
纳 米颗粒材料又称为超微颗粒材料,由纳 米粒子(nano particle)组成。纳 米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1~100nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型的介观系统,它具有表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。当人们将宏观物体细分成超微颗粒(纳 米级)后,它将显示出许多奇异的特性,即它的光学、热学、电学、磁学、力学以及化学方面的性质和大块固体时相比将会有显著的不同。纳 米技术和纳 米材料是21世纪zui具前瞻性和广阔应用前景的材料之一。
首先,矿物铸件的的刚性是由矿物铸件的密实度、骨料自身的强度以及改性环氧树脂胶粘剂决定的密实度和骨料种类决定的强度不变的情况下,矿物铸件的强度主要决定于胶粘剂键合数的多少和键合的强度。这就是为什么在配方和工艺条件相同的条件下,采用德国蓝普的97A环氧树脂和TV3固化剂或者格丽泰新材料科技公司的G-TACK1050A环氧树脂和G-TACK1050B树脂系统所配制的矿物铸件在抗压强度、抗弯强度和弹性模量等几个方面明·显高于其它环氧树脂体系的根本原因。刚性的提高大大提高了矿物铸件材料的稳定性和应用范围,但矿物铸件材料韧性不足,脆性大的问题一直还是行业普遍存在的一个问题。
其次,超细钢纤维和仿钢纤维曾经是解决矿物铸件韧性的一个思路,但这些纤维在高粘度低流动的矿物铸件材料中容易集结不易分散,成团的纤维对矿物铸件的致密性造成了严重的影响,使得产品的缺陷率大幅增加。
第三,矿物铸件产品的使用温度范围,无论是德国蓝普的树脂胶粘系统还是格丽泰新材料公司的胶粘剂系统,所制成的矿物铸件材料的温度范围都在100°C之内,超过这个温度,由于矿物铸件材料对温度变化不敏·感,短期对于设备的精度没有影响,但长期出于这个温度下,材料的温度性以及热膨胀就会体现出来,使得机床的精度也出现偏差。
研究和测试数据表面,经过纳·米技术改性后的G-TACK1050AB矿物铸件专用胶粘剂,可以有效的将矿物铸件专用胶粘剂的抗冲击强度提高107%,抗弯强度提高68.7%,抗拉伸强度提高30.6%,
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