塑木复合材料中的植物纤维含有较多极性基团,如羟基、酚羟基等,与非极性表面的塑料之间不易形成良好的界面融合,导致 WPC 的热变形温度和模量较低,需要对其进行界面改性,从而提高塑木复合材料的综合性能。有研究从物理方法、化学方法和添加界面相容剂三个角度探讨塑木复合材料的界面改性。
物理界面改性方法通过除去植物纤维中极性较大的分子,从而改变植物纤维的极性。常用于改善塑木复合材料界面的物理方法如下: ①离子放电处理法,包括氮气射流等离子体放电技术、扩散共面阻挡放电等离子体处理; ②热处理法。
塑木复合材料中的植物纤维含有较多极性基团,如羟基、酚羟基等,与非极性表面的塑料之间不易形成良好的界面融合,导致 WPC 的热变形温度和模量较低,需要对其进行界面改性,从而提高塑木复合材料的综合性能。有研究从物理方法、化学方法和添加界面相容剂三个角度探讨塑木复合材料的界面改性。
物理界面改性方法通过除去植物纤维中极性较大的分子,从而改变植物纤维的极性。常用于改善塑木复合材料界面的物理方法如下: ①离子放电处理法,包括氮气射流等离子体放电技术、扩散共面阻挡放电等离子体处理; ②热处理法。