На главную

Статья по теме: Теплостойкость вулканизатов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Теплостойкость вулканизатов бутилкаучука позволяет широко использовать бутилкаучуки, в основном каучуки с непредельностью выше 1,6% (мол.), в производстве паропроводных рукавов и транспортерных лент, эксплуатируемых при высоких температурах. Химическая стойкость бутилкаучуков обусловливает его применение для обкладки валов, гуммирования химической аппаратуры, изготовления кислотостойких перчаток, рукавов для перекачивания агрессивных агентов. Благодаря сочетанию химической стойкости, газонепроницаемости, атмосфере- и водостойкости бутил-каучук используют для изготовления прорезиненных тканей различного назначения. Стойкость вулканизатов из бутилкаучука к набуханию в молоке и пищевых жирах позволяет использовать его для изготовления деталей доильных аппаратов и других резиновых изделий, соприкасающихся при эксплуатации с пищевыми продуктами.[1, С.352]

Высокая теплостойкость вулканизатов с неорганическими соединениями меди и сурьмы свидетельствует о присутствии в вулканизационных структурах прочных (химических) поперечных связей, образование которых связано с химическими превращениями нитрильных групп, комплексно связанных на поверхности дисперсных частиц оксида (сульфида) металла.[8, С.176]

В отличие от многих других каучуков, вулканизаты ХСПЭ имеют вы-сокую ^статическую (прочность в отсутствие усиливающих на-лолнителей. Прочность неналолменных вулканизатав ХСПЭ обусловлена специфическим характером вулканизационньгх структур эластомера и, .прежде всего, полярностью .возникающих подвесок и поперечных связей, их ассоциацией с образованием частиц .микрофазы, выполняющих функцию вулканизационных узлов и частиц усиливающего наполнителя. Однако наполнители улучшают технологические свойства смесей, повышают теплостойкость вулканизатов, их сопротивление истиранию и т. д., а также .снижают стоимость резин [5, 9, 10, 86—91]. Поэтому введение наполнителей в омеси «а основе ХСПЭ необходимо. Для ХСПЭ •обычно применяют различные типы технического углерода, мел, каолин, барит, диатомит, литопон и др. Степень воздействия наполнителей зависит от их дисперсности: чем меньше размер частиц, тем лучше свойства вулканизатов .[3]. В зависимости от назначения резин содержание наполнителей может составлять от .20 до 350 масс. ч. i[3]. Из минеральных наполнителей .наиболее высокую теплостойкость обеспечивают 'белые сажи [4]. Кремнеземные наполнители улучшают сопротивление .раздиру и (придают вул,канизатам жесткость и твердость [92].[4, С.145]

Резины из бутилкаучука отличаются высокой теплостойкостью, особенно полученные вулканизацией каучуков смолами и п-хинон-диоксимом. Теплостойкость вулканизатов улучшается при увеличении непредельности каучука до 2% (мол.).[1, С.351]

Бинарные смеси тиазоловых ускорителей с тиофосфат-ными ускорителями повышают устойчивость вулкайизатов к реверсии и тепловому старению [147]. Система ускорителей из ДБТД и фосфорилированного дитиокарбамата позволяет повысить температуре- и теплостойкость вулканизатов бутилкау-чука [148]. Система из МВТ и бис-тетраэтилдиамидофосфорил-дисульфида повышает у вулканизатов непредельных эластомеров усталостную выносливость и стойкость к накоплению остаточной деформации [149].[5, С.24]

Б К хорошо совмещается со своими галогенпроизводными продуктами в любых соотношениях. Вулканизаты характеризуются пониженным остаточным удлинением. Коэффициент теплового старения смесей увеличивается с повышением содержания галогекированного БК. Введение галогенированных кау-чуков увеличивает скорость вулканизации БК с низкой ненасыщенностью без ухудшения озоностойкости и улучшает озоностойкость резин на основе БК с высокой ненасыщенностью. Замена 25% (масс) низконенасыщенного БК на ББК заметно повышает теплостойкость вулканизатов в жестких условиях старения, снижает ползучесть резин вследствие уменьшения термической деструкции, но ухудшает влагостойкость, так как вулканизаты галобутилкаучуков значительно больше поглощают Н2О, чем вулканизаты обычных БК.[6, С.286]

Каучуки, наполненные тер мор е-активными смолами, м. б. получены след, способами: 1) введением в латекс каучука заранее синтезированных смол (фориолимеров); 2) синтезом смол в среде латекса. Смеси каучуков со смолами выделяют из латекса желатинированием или коагуляцией. Такие Н. к. легко обрабатываются на вальцах, хорошо смешиваются с обычными ингредиентами. Резиновые смеси на их основе характеризуются хорошей клейкостью, но повышенной склонностью к подвул-канпзацпи. В результате введения смол повышаются твердость, прочность при растяжении, износо- и теплостойкость вулканизатов, а также их стойкость к действию масел и растворителей. Усиливающее действие смол объясняется их способностью образовывать химич. связи с макромолекулами каучука. На основе Н. к., содержащих до 30 мае. ч. смол (оптимальное количество 10 —15 мае. ч.), получают эластичные вулканизаты, до 60 мае. ч.— кожеподобные материалы, свыше 60 мае. ч.— порошкообразные пластики.[9, С.170]

К числу ароматических меркаптанов относятся тио-[3-нафтол (торгоЕое название ренацит I), трихлортиофенол (ренацит II), 9-меркаптоантрацен (ренацит III), ксилилмеркаптан, пентахлор-тиофенол (ренацит V). Все эти вещества являются сильно токсичными, что затрудняет их применение в производстве. К нетоксичным ускорителям пластикации относятся: пентахлортиофенол, цинковая соль пентахлортиофенола (ренацит IV), ди-о-бензамидо-фенилдисульфид (пептон 22) и его цинковая соль (пептон 65). Указанные ускорители пластикации практически не влияют на свойства сырых смесей, на скорость вулканизации, а также на физико-механические свойства и теплостойкость вулканизатов. Пептоны более активны при низких температурах пластикации, а[2, С.244]

Полиолефцны увеличивают теплостойкость вулканизатов ш. На теплостойкость значительное влияние оказывает строение[7, С.60]

С увеличением содержания хлора в П. х. повышается огне- и теплостойкость вулканизатов, их устойчивость к действию масел и растворителей, но возрастают остаточные деформации при сжатии и уменьшается морозостойкость. Нек-рые механич. свойства резин из П. х. приведены в табл. 2.[10, С.54]

С увеличением содержания хлора в П. х. повышается огне- и теплостойкость вулканизатов, их устойчивость к действию масел и растворителей, но возрастают остаточные деформации при сжатии и уменьшается морозостойкость. Нек-рые механич. свойства резин из П. х. приведены в табл. 2.[14, С.54]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Белозеров Н.В. Технология резины, 1967, 660 с.
3. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
4. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
5. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
6. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
7. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
8. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную