На главную

Статья по теме: Подвулканизации резиновых

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Автоматический вискозиметр SPM-E фирмы "Церисе" (Италия), предназначенный для измерения вязкости в единицах Муни и времени подвулканизации резиновых смесей, снабжен микропроцессором, обеспечивающим автоматическое регулирование температуры, открытие и закрытие полуформ, включение ротора, регистрацию показателей измерений.[1, С.445]

Экструзионные (выдавливающие) пластометры. Принцип работы приборов заключается в продавливании материала через цилиндрические отверстия в определенный отрезок времени и определении объема прошедшего материала или давления, необходимого для создания заданной скорости выдавливания. Может определяться время начала подвулканизации резиновых смесей при выдавливании. Точность определения невысока, однако возможность воспроизведения технологического процесса экструзии, отсутствие необходимости в специальной подготовке образцов и другие преимущества позволяют иногда применять выдавливающие пластометры для грубой оценки технологических свойств материала.[2, С.71]

Рис. 7.9. Кинетическая кривая подвулканизации резиновых смесей[2, С.84]

Определение способности к преждевременной вулканизации. Процесс подвулканизации резиновых смесей характеризуется началом изменения их вязкости и скоростью, с которой он протекает. Показателями подвулканизации считают время t& и t35 (в мин) от начала, при котором вязкость образца превышает минимальное значение вязкости (УИМИН) на 5 и 35 единиц (М5 и Мзь).[2, С.88]

Данные таблиц 4.10, 4.11, 4.12 свидетельствуют, что ДАСДФК, наряду с замедлением подвулканизации резиновых смесей на основе СКИ-3, БСК и бутилкаучука, проявляют свойства вторичного ускорителя, противостарителя и противоу-томителя. Полифункциональное действие ДАСДФК в резиновых смесях обусловлено распадом этих соединений при температурах вулканизации на исходные ДФГ и диалкилфосфори-стую кислоту и проявлением высокой активности этих компонентов в момент образования. Раздельное введение адекватных количеств ДФГ и диалкилфосфорисгой кислоты приводит к результатам, несколько заниженным по сравнению с результатами, достигаемыми при использовании ДАСДФК. К тому же использование последнего позволяет превратить легко-пылящий и токсичный ДФГ и жидкую диалкилфосфорисгую[3, С.235]

Ультраускорители в начале процесса вулканизации проявляют высокую активность и приводят к подвулканизации резиновых смесей, а в основном периоде процесса они быстро дезактивируются и часто вызывают реверсию, уменьшая плато вулканизации [55]. Другим недостатком ультраускорителей является их плохая растворимость в эластомерах.[3, С.14]

Неравномерный характер распределения температуры следует учитывать при выборе режимов каландрования термочувствительных полимеров (например, склонных к подвулканизации резиновых смесей). Расчетные и экспериментальные данные показывают, что локальные приросты температуры в сечении каландруемого листа при высоких скоростях каландрования холодных смесей могут достигать нескольких десятков градусов.[5, С.392]

Очевидно, что именно локальный разогрев является причиной таких видов наблюдающегося при каландровании брака, как пористость и пузыри, являющиеся следствием подвулканизации резиновых смесей или термодеструкции и лимитирующие максимальную скорость каландрования.[5, С.392]

В резиновых смесях N-бензотиазолинтиондиамидофос-фаты (N-БДФ) проявляют свойства ускорителя серной вулканизации на уровне сулъфенамидных ускорителей. Продолжительность подвулканизации резиновых смесей возрастает с увеличением размеров углеводородного радикала амиднои группы, что объясняется появлением стерических затрудне-[3, С.227]

Кинетические кривые вулканизации контрольных и опытных резиновых смесей снимали на реометре «Монсан-то-100». Анализ кинетических кривых показал [371], что ДАСДФК проявляют свойства замедлителя подвулканизации резиновых смесей, и их эффективность как ингибитора под-вулканизации повышается с увеличением длины алкильного радикала. Так, индукционный период вулканизации контрольной резиновой смеси на основе СКМС-30 АРКМ-15 при 143°С составляет 5 минут, с ДМСДФК и ДЭСДФК этот показатель увеличивается до 8 минут, а опытные смеси с ДБСДФК и ДАМСДФК характеризуются индукционным периодом, достигающим 9н-10 мин.[3, С.234]

Следует отметить, что многие фосфорорганические соединения, применяемые в резиновых смесях в качестве ускорителей серной вулканизации, описанные в работе [343], также проявляют полифункциональные свойства. Например, они могут увеличить продолжительность подвулканизации резиновых смесей и повысить сопротивление тепловому старению резин [344]. Однако, в отличие от них, ФСП разрабатываются целенаправленно для придания им функциональных свойств нескольких ингредиентов резиновых смесей за счет включения в состав молекул фрагментов традиционных ускорителей и фосфорсодержащих противостарителей. Это дает возможность сохранить в ФСП функциональные свойства исходных компонентов и прогнозировать их действия в резиновых смесях и резинах.[3, С.199]

... 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. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
2. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
3. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
4. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
5. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
6. Золотарева К.А. Вспомогательные вещества для полимерных материалов, 1966, 177 с.
7. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную