陶瓷材料玻璃纤维矿物分析光学显微镜
聚合物复合材料的优点热扩散率低放出冷却气体档向烧焦而不是熔
融良好的抗震性密度低竞争能力的陶瓷材料的一个弱点,而且由于某
些聚合物有产生一层耐热的焦炭的能力,后者虽然逐渐地受到侵蚀,
但可延迟进入宇宙飞船内部的热脉冲的透过。如果将增强填料如尼龙
或聚酯纤维用来加强复合材料,它本身的分解导致挥发物的产生,此
挥发物可以冷却烧焦的热固性聚合物母料,因此进一步提高了耐热性
。对侵蚀性较轻的条件可以放心使用力学性质优良的填料,玻璃纤维
,碳素纤维或硼纤维传统地和环氧树脂相结合,一直是经常应用的。
虽然不象天然聚合物那样生物分解对合成聚合物不是一个严重的
问题,但当天然高分子材料用作填料时,这个问题仍然重要。来自细
菌、真菌、昆虫,甚至啮齿动物的侵蚀都将导致复合材料的力学破坏
。加在一种惰性母体(如聚乙烯)中做成的,最后会破坏并留下易碎的
聚合物基体,后者容易力学破坏并容易分散而不会损害环境。在破坏
过程中存在淀粉产物被洗掉的可能性,淀粉使我们对复合材料从降解
这一方面来考虑。液体的渗透,特别是通过聚合物母体的渗透,对淀
粉的这一作用有影响。
渗透性是具有重要影响的性质,例如在复合材料被化学品特别是
被水作用的过程中。另一方面,它也有控制药物供应的好处,比方说
,药物可配制在聚合物中来治疗疾病。一般说来,当使用填料时,聚
合物的渗透性既可能降低又可能增加,这取决于下列因素;填料的浓
度、粒径、形状、分布