親無機端:分子中的異丙氧基能與碳酸鈣、滑石粉、玻璃纖維等無機填料表面的羥基發(fā)生化學反應,形成牢固的化學鍵。
親有機端:分子另一端的長鏈烷基和亞磷酸酯基團則能與塑料、橡膠等有機聚合物進行物理纏結或化學反應。
結果:在無機物和有機物之間架起一座“橋梁”,顯著提高兩者之間的界面結合力和相容性68。
降低粘度:通過包裹填料表面,降低其表面能,從而顯著降低高填充體系的熔融粘度16。
提高填充量:由于粘度降低,加工流動性變好,使得在樹脂中填充更多的無機填料成為可能(填充量可達50%以上),有助于降低材料成本6。
改善分散性:能有效防止填料在樹脂中團聚,使其分布更均勻,縮短研磨和分散時間24。
阻燃與耐熱:亞磷酸酯基團的引入,賦予了材料一定的阻燃和耐熱特性17。
抗氧化:亞磷酰氧基具有抗氧化作用,可以提高復合材料的熱穩(wěn)定性,延緩材料老化14。
防銹與防腐:能提高涂層或制品的耐水性、耐腐蝕性及防銹能力47。
機械性能:提高復合材料的抗沖擊強度、拉伸強度和斷裂伸長率9。
外觀質量:改善制品表面光潔度,提高光澤度,防止出現色斑或發(fā)花1。
電氣性能:在玻璃鋼等絕緣材料中,能顯著提高其濕態(tài)下的電氣性能8。
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