На главную

Статья по теме: Содержания наполнителей

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Чем больше каучука содержится в резиновой смеси, тем больше величина усадки; с повышением содержания наполнителей величина усадки резиновой смеси понижается. Наименьшую усадку имеют резиновые смеси на основе каучука СКВ с высокой пластичностью, порядка 0,50—0,60. Большая усадка (до 80%) может наблюдаться у малонаполненных смесей на основе хлоро-пренового каучука (наирита). Смеси с ламповой сажей обладают значительно меньшей усадкой по сравнению со смесями, содержащими газовую канальную сажу. С повышением температуры резиновой смеси релаксация напряжения ускоряется, величина эластического восстановления и усадка резиновой смеси по выходе с каландра уменьшаются и благодаря этому процесс каландрования облегчается.[1, С.285]

На показатель эластичности по отскоку влияет ряд факторов; с увеличением толщины образца и с повышением температуры показатель эластичности увеличивается, с повышением содержания наполнителей в резине эластичность по отскоку понижается.[1, С.98]

Одна из попыток» теоретического рассмотрения реологичерких свойств наполненных резиновых смесей была предпринята Уайтом зи 'Кроудером [46]. Общая зависимость вязкости от содержания наполнителей представляется этими авторами в виде:[3, С.36]

При рассмотрении влияния наполнителя на Тс .следует особо обратить внимание на характер зависимости Тс от концентрации наполнителя (или величины его поверхности). Выше были приведены некоторые данные, указывающие на линейное повышение Тс с ростом содержания наполнителей для ряда систем. Однако линейность изменения Тс является, скорее, исключением, чем -правилом. В общем виде характер зависимости Тс от содержания наполнителя нелинеен [205] и по форме аналогичен хорошо известной зависимости Тс от молекулярной массы полимера.[6, С.115]

Ненаполненные вулканизаты галогенированных БК в отличие от обычных БК не кристаллизуются при растяжении, поэтому невозможно получать высокопрочные вулканизаты без применения активных наполнителей, главным из которых является технический углерод. Используются и другие наполнители: диоксид кремния, каолин, тальк, мел. С увеличением содержания наполнителей снижается озоностойкость вулканизатов (очевидно, вследствие увеличения напряжения в образцах).[5, С.278]

После сажи и др. сыпучих ингредиентов в каучук вводят пластификаторы. Для улучшения гомогенности смеси нек-рые ингредиенты (ускорители вулканизации, серу и др.) используют в виде т. и. «маточных смесей», или паст-концентратов, содержащих повышенные количества соответствующего ингредиента, распределенного в каучуке или в пластификаторе. Продолжительность смешения (обычно 20—40 мин) зависит от типа каучука и состава смеси и возрастает с увеличением содержания наполнителей. Смесь с переднего валка м. б. срезана механически (в виде ленты шириной 60—70 см и толщиной 0,8—1,2 см) или вручную (в виде листов площадью 0,8—1,2 м-). Готовые листы охлаждают да стеллажах или в водяных охладительных ваннах. Иногда в качестве охлаждающей среды применяют водные суспензии каолина, стеарата цинка и др., к-рыс предотвращают также слипание листов.[7, С.189]

После сажи и др. сыпучих ингредиентов в каучук вводят пластификаторы. Для улучшения гомогенности смеси нек-рые ингредиенты (ускорители вулканизации, серу и др.) используют в виде т. н. «маточных смесей», или паст-концентратов, содержащих повышенные количества соответствующего ингредиента, распределенного в каучуке или в пластификаторе. Продолжительность смешения (обычно 20—40 мин)^ зависит от типа каучука и состава смеси и возрастает с увеличением содержания наполнителей. Смесь с переднего валка м. б. срезана .механически (в виде ленты шириной 60—70 см и толщиной 0,8—1,2 см) или вручную (в виде листов площадью 0,8—1,2 ж2). Готовые листы охлаждают на стеллажах или в водяных охладительных ваннах. Иногда в качестве охлаждающей среды применяют водные суспензии каолина, стеарата цинка и др., к-рые предотвращают также слипание листов.[8, С.186]

Величина деформации сечения (величина «разбухания») зависит от ряда условий: вида применяемого каучука, состава резиновой смеси, температуры резиновой смеси и головки шприц-машины, скорости шприцевания. Если сравнивать каучуки общего назначения, то наибольшая величина деформации сечения наблюдается у резиновых смесей из дивинил-стирольных каучуков. Смеси с канальной газовой сажей имеют большее «разбухание» и усадку, чем резиновые смеси с менее активными сажами. Увеличение содержания наполнителей в резиновой смеси ведет к понижению «разбухания» и усадки, что объясняется уменьшением содержания каучука в резиновой смеси. С увеличением содержания наполнителей облегчается получение полуфабрикатов с гладкой поверхностью.[1, С.305]

Данные о термических коэффициентах объемного расширения в зависимости от объемной доли наполнителя v2 для ряд наполненных эпоксидных композиций приведены на рис. \А Как видно из рисунка, не наблюдается линейной зависимое^ ТКР от va, т. е. наполнитель активно препятствует деформации связующего. Степень отклонения от линейности зависит о структуры и формы частиц наполнителя. К сожалению, в лите ратуре сравнительно мало результатов систематического исследования изменений объема эпоксидных композитов и полимеров в ходе отверждения, охлаждения и термообработки, поэтому для количественного рассмотрения этого вопроса приходится использовать приведенные выше данные о ТКР и эмпирические выражения, полученные для описания зависимости ТКР от содержания наполнителей. В литературе предложен ряд выражений, полученных для полимеров, наполненных сферическими частицами. При дальнейшем рассмотрении следует иметь в виду, что под а в приведенных ниже формулах подразумевается как объемный, так и линейный ТКР (аоб = 3алнк), а также усадка полимера, выраженная в объемных долях. Все эти выражения получены исходя из упругого поведения полимера и наполнителя без учета особенностей вязкоупругого поведения[4, С.94]

Рис. III. 30. Зависимость* изменений энтропии и энтальпии активации от содержания наполнителей в сополимере стирола с метилметакрилатом.[6, С.134]

содержания наполнителей в[2, С.193]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
2. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
3. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
4. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
5. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
6. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную