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Microstructure, Tensile Property, and Surface Quality of Glass Fiber-Reinforced Polypropylene Parts Molded by Rapid Heat Cycle MoldingMicroestructura, propiedades de tracción y calidad de la superficie de piezas de polipropileno reforzadas con fibra de vidrio moldeadas mediante moldeo de ciclo térmico rápido

Resumen

La microestructura de un producto moldeado influye considerablemente en sus propiedades macroscópicas. En este estudio, se exploró la influencia del proceso de moldeo en la microestructura, la propiedad de tracción y la calidad de la superficie de las piezas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (GFRPP) moldeadas mediante moldeo por ciclo térmico rápido (RHCM) y moldeo por inyección de conversión (CIM). Se eligieron la resistencia a la tracción y el brillo de la superficie para medir las propiedades macroscópicas de las piezas moldeadas. La microestructura, incluida la multicapa, la orientación de las fibras, la cristalinidad y la fuerza de unión entre la fibra y la matriz, se analizaron mediante simulaciones, microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X de ángulo ancho y análisis mecánico dinámico. También se analizó la relación entre las propiedades macroscópicas y la microestructura de las muestras de RHCM. Los resultados indican que a medida que aumenta la temperatura de la superficie de la cavidad del molde, la resistencia a la tracción aumenta primero y disminuye después. La resistencia a la tracción de las piezas de RHCM alcanzó el máximo a la temperatura de calentamiento del molde de 60°C. También se observa que el brillo de la superficie de la muestra aumenta a medida que aumenta la temperatura de la superficie de la cavidad del molde, y el aumento del brillo de la superficie disminuye claramente con la temperatura de calentamiento del molde superior a 90°C.

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Información del documento

  • Titulo:Microstructure, Tensile Property, and Surface Quality of Glass Fiber-Reinforced Polypropylene Parts Molded by Rapid Heat Cycle Molding
  • Autor:Feng, Liu; Taidong, Li; Fuyu, Xu; Jiquan, Li; Shaofei, Jiang
  • Tipo:Artículo
  • Año:2020
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi
  • Materias:Biopolímeros Industria del caucho Caucho Hidrogeles
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