Zusammenhänge zwischen mechanischem Verhalten und Morphologie von eigenfaserverstärkten Poly(propylen)/Poly(1‐buten)‐Blends, kristallisiert aus der hochorientierten Schmelze
Mechanische Parameter wie Elastizitätsmodul, Fliß‐ und Bruchspannung von aus der hochorientierten Schmelze hergestellten nadelkristallinen Mischungen aus Poly(propylen) und Poly(1‐bute) wurden mit morphologischen Parametern, die aus Röntgenmessungen abgeleitet wurden, korreliert. Es wird gezeigt, da...
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Veröffentlicht in: | Die Angewandte makromolekulare Chemie 1991-11, Vol.192 (1), p.183-197 |
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Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | Mechanische Parameter wie Elastizitätsmodul, Fliß‐ und Bruchspannung von aus der hochorientierten Schmelze hergestellten nadelkristallinen Mischungen aus Poly(propylen) und Poly(1‐bute) wurden mit morphologischen Parametern, die aus Röntgenmessungen abgeleitet wurden, korreliert. Es wird gezeigt, daß der Elastizitätsmodul des Verbundes aus den E‐Moduln der Fasern und der Matrix berechnet werden kann (Mischungsregel). Die an der Probe angreifenden Kräfte werden voll auf die Fasern übertragen; der Verbund kann daher als eigenfaserverstärktes System angesehen werden. Die Abschätzung der kritischen Faserlänge ergibt, daß die Festigkeit der FAsern voll ausgenutzt wird; der Bruch des Systems bei Belastung ist daher auf das Versagen der Fasern zurückzuführen. Das mechanische Verhalten des Verbundes wird stark beeinflußt durch die Komponentenzusammensetzung. Die longitudinale Struktur der Nadeln beider Komponenten bleibt unbeeinflußt von der jeweiligen Co‐Komponente.
The tensile properties of self reinforced poly(propylene)/poly(1‐butene) composites, obtained by rapid extension of the melt, have been measured and correlated to morphological parameters derived from x‐ray experiments. Critical fiber lengths as a function of sample composition and the elastic modulus and yield stress of the fibers could be determined. It is shown, that, applying a load to the system, the forces are fully taken up by the fibers and the system breaks by fail of the fibers. The longitudinal structure of the fibers is found to be independent of sample composition. |
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ISSN: | 0003-3146 1522-9505 |
DOI: | 10.1002/apmc.1991.051920115 |