NR/BR/NBR三元共混体系的结构与性能的研究

来源 :2002年全国橡胶产品性能评价技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yueyangmm22
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研究了丁腈橡胶(NBR)对天然橡胶/顺丁胶/丁腈胶(NR/BR/NBR)共混体系的结构与性能的关系.与NR/BR体系比较,随着NBR的用量增多,透射电镜显示炭黑的分散趋于均匀;动态力学分析显示共混体系出现1个或2个动态力学损耗峰,且在0℃时的Tanδ值增幅较大.而在65℃、80℃时的Tanδ值先变小后逐渐增大,且增幅不大;共混体系的300﹪定伸强度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、邵氏硬度等变化不大.因此,通过调节NBR的用量可获得抗湿滑性好、滚动损失和生热小的胎面胶.
其他文献
以Ce-ZrO为基体,通过复合不同加入量的第二相CePO颗粒,研究了陶瓷材料力学性能的变化,并借助加载能谱仪(EDS)的扫描电子显微镜(SEM)对材料弯曲断口及压痕裂纹扩展方式进行分析.当CePO加入量为25﹪时,虽然材料力学性能有一定下降,但已经能用WC刀具进行加工.材料的弯曲断口显示,CePO在两相体系中的断裂呈层片状形式;加入CePO后,由于两相之间弱结合界面的存在,压痕裂纹扩展形式发生明显
在低熔点玻璃中掺杂一定量的长余辉发光粉制备了性能优良的长余辉发光玻璃.在保证发光玻璃均匀透明的基础上,发光性能随发光粉掺杂量的增加而增强,尽量降低煅烧温度和减少保温时间可以保持良好的发光性能,在还原气氛制备的发光玻璃性能优于在空气中制备的.煅烧工艺对发光玻璃的微观结构有显著的影响.
制备了掺Er重金属氧氟硅酸盐玻璃,研究了玻璃的吸收光谱和荧光光谱性质,应用Judd-Ofelt理论计算了强度参数Ω(t=2,4,6)、Er离子的振子强度、自发辐射跃迁几率、荧光分支比和辐射寿命等光谱参数.应用McCumber理论,计算了能级I →I跃迁的受激发射截面.结果表明:掺Er重金属氧氟硅酸盐玻璃具有较宽的荧光半高宽和较大的受激发射截面.对Er离子在不同玻璃基质中带宽特性的比较发现,掺Er重
本文从集成橡胶的概念出发,选用天然胶乳(NR)为原料,以丙烯酸乙酯(EA)为接枝单体,合成了NR-g-EA.讨论了不同并用比(NR-g-EA/NR)复合的硫化胶的物理机械性能和和和热老化性能.采用DMA方法探讨了硫化胶在0℃附近和60℃~70℃之间的Tanδ的变化情况.结果表明NR-g-EA/NR共混硫化体系具有良好的机械性能和热老化性能;NR-g-EA明显提高了NR的抗湿滑性能,而几乎不影响滚动
研究了TMTD对CO/ECO共混胶的硫化特性,高温压缩永久变形的作用.结果表明,适当增加硫化剂Na-22和TCY的用量或者对胶料进行二次硫化均能有效减小胶料高温压缩永久变形.在TCY硫化体系中加入TMTD则会引混胶高温压缩永久变形的增大.在适当的二次硫化条件下,加入了适量的TMTD能减小Na-22硫化的共混胶高温压缩永久变形,TMTD用量过多则增大共混胶高温压缩永久变形.
采用抽提分析、XPS和TEM研究了炭黑和白炭黑与偶联剂Si69的作用.结果表明,炭黑和白炭黑均与Si69产生了化学作用,同时白炭黑与Si69产生的作用要比炭黑与Si69产生的作用明显.
利用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对甲基丙烯酸锌(ZDMA)增强的多种弹性体(包括BR,SBR,EPDM,NBR,EPM,POE和HNBR)的相态结构进行了研究.发现这些复合体系的硫化胶料中,普遍存在的两类微观分散结构:纳米分散结构与微米分散结构,分析认为,纳米结构是ZDMA在硫化反应过程中原位反应生成的增强结构;而微米结构则为ZDMA未反应的残余单体.同时还发现,这两类分散结
利用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对甲基丙烯酸锌(ZDMA)增强的多种弹性体(包括BR,SBR,EPDM,NBR,EPM,POE和HNBR)的相态结构进行了研究.I.部分主要研究了ZDMA/弹性体混炼胶料的微观相态.发现弹性体在混炼工艺过程中所具有的粘度是决定ZDMA单体颗粒在混炼胶料中分散粒径的主要因素.粘度较高的弹性体,如EPDM和NBR,ZDMA的颗粒在混炼时被明显的细化
首次较为系统的研究了NBR/CPS共混体系的相容性、动态力学性能以及微观形态结构和物理机械性能之间的关系.研究表明:NBR/CPS共混体系是宏观均匀、不分离,而微观分相的广义上的相容体系.随着CPS用量的增加,发生了相转变.同时,共混物的微观形态结构决定了其物理性能.
研究了偶联剂Si69对NR/BR/NBR共混胶体系的硫化特性、交联密度和硫化胶的物理机械性能及动态力学性能的影响.结果表明,偶联剂Si69在共混胶中可以起到硫化剂作用,它在白炭黑增强硫化胶中对性能的影响比在炭黑增强硫化胶中的影响更显著.