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它们的作用是吸收或者反射紫外线辐射,有些无面填料可以和可见光一样传输紫外线,产生荧光。力学降解是另一种降解机理。当应力的增加频率超过一个键通过平移所产生的响应能力时,就发生键的断裂,由此形成的自由基。还可能对下一阶段的降解模式产生影响。硬质和脆性聚合物基体应变小,可进行链断裂或键不断裂的脆性断裂,而较软但黏性高的聚合物基体大多是力学降解的。 . 树脂基复合材料的物理性能树脂基复合材料的物理性能主要有热学性质,电学性质,磁学。性质,光学性质,摩擦性质等,见表 - 。对于一般的主要利用力学性质的非功能复合材料,要考虑在特定的使用条件下材&料对环境的各种物理因素的响应,以及这种晌应对复合材料的,§能和综合使用性能的影响。
而对于功能性复合材料,所注重的&是通过多。种材料的复合而满足某些物理性能的要求。_树脂基复合材料的物理性能由组分材料的性能及其复杳决定。要改善树脂基复合材料的物理性能或对某些功能进朽 塑料复合材料成型技术难题解答时,往往更倾向于应用一种或多种填料。相对而言,可作为填料的。物质种类很多,可用来调节树脂基复合材料的各种物理性能。值得注意的是,为了某种理由而在复合体系中引人某一物质时,可能会对其他的性质产生劣化作用,需要针对实际情况对引人物质的性质,含量及其与基体的相互作用进行综合考虑。表 - 树脂基复合材料的主要性质热学性质电学,磁学性质光学性质摩擦性质其他性质热膨胀率导电性透光性减振性热传导率绝缘性散光性隔音性比热容压电性吸光性吸湿性热变形温度热电性折射率摩擦系数。
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