Sammenlignet med traditionelle materialer har de nye fiberforstærkede polymerkompositter en bred vifte af anvendelser inden for luftfart, militær, forsvar, bilindustri, skibsbygning, medicinsk udstyr, sportsudstyr og andre felter på grund af deres lette vægt, høj styrke og fremragende omfattende præstation. Polypropylen (PP), en af de fem generelle termoplastiske harpikser, er anden kun for polyethylen og polyvinylchlorid, og er blevet den hurtigst voksende almindelige plastik. PP har imidlertid stadig nogle mangler, såsom høj krympning under forarbejdning, lav sejhed og slagstyrke ved lave temperaturer og aldring. Med den løbende forbedring af materialets omfattende mekaniske egenskaber i nye applikationsområder og lejligheder er udviklingen af nye højtydende polypropylenkompositmaterialer blevet et vigtigt forskningsindhold på dette område.

a Skematisk diagram for fremstilling af nye polypropylen-kompositter ved modifikation af a-seriekerneringsmiddel kombineret med glasfiberarmering

β Skematisk diagram over mekanismen for kernedannende middelregulerende krystallisationsadfærd kombineret med glasfiberarmering for at forbedre vedhæftningen mellem fiber og matrixharpiks
Inspireret af fiberforstærkning og fasetransformationshæmning af biobenstatningsmaterialer, kombinerede Zhang Yagang Research Team fra Institut for Ressourcekemi, Xinjiang Institut for Fysik og Kemi, Kinesisk Videnskabsakademi kreativt det fiberforstærkede og kernedannende middel til at kontrollere krystalliseringen adfærd af polypropylen. En ny tilgang til nye polypropylen kompositter. Metoden er dannet ved en to-trinsproces af polypropylen, en kompatibiliseringsmiddel, en glasfiber, et nucleeringsmiddel og en antioxidant. For det første anvendes et nucleeringsmiddel til at inducere nucleation af polypropylen, og derefter kombineres glasfiberen med glasfiberen til videre behandling. Den forbedrede fremgangsmåde løser problemet med direkte blanding af polypropylen med kerneringsmiddel og fiber i den traditionelle metode. På grund af indførelsen af glasfiber som en fremmed urenhed kan kernemidlet ikke effektivt udøve sin funktion til at regulere polypropylenens krystalliseringsopførsel. .
For første gang undersøgte forskningsarbejdet systematisk effekten af forskellige a-kerne- og glasfiberkompositter på fremstillingen af polypropylenkompositter. På samme tid blev virkningen af nucleationmiddelkoncentration på de mekaniske egenskaber af polypropylen-kompositter undersøgt. PP opnår et hårdt balance alfa-nucleerende middel / glasfiber-kombinationssystem og den bedste formulering. Relaterede forskningsresultater blev for nylig offentliggjort i den internationale tidsskrift Journal of Applied Polymer Science.
Desuden undersøgte forskerne også for første gang virkningerne af glasfiberforstærket og β-nucleeringsmiddelkrystallisationsopførsel på krystallisationsadfærd og mekaniske egenskaber ved modificeret PP i polypropylen-kompositter. Mekanismen for adhæsionen mellem forstærkningsfiberen og matrixharpiksen viste sig at være i stand til at kompensere for tabet af stivheden af PP ved modifikationen af p-nucleeringsmiddelet og forbedrer i høj grad dets omfattende mekaniske egenskaber. Relevante forskningsresultater blev for nylig offentliggjort i den internationale tidsskrift Progress of the Royal Society of Chemistry (RSCAdvances).
Forskningsresultatet "en præparationsmetode af polypropylen kompositmateriale" har ansøgt om et nationalt opfindelse patent. Denne metode kombinerer krystalliseringsadfærden af to serier af kernedannende midler a og p med glasfiber til dannelse af et højtydende polypropylen-kompositmateriale. Polypropylen kompositter med afbalanceret stivhed og sejhed blev fremstillet, hvilket gav en ny ide og metode til udformning af nye polypropylen kompositter.
