硅酮密封胶老化研究进展

来源 :合成材料老化与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong541
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
该文综述了国内外硅酮密封胶老化的研究进展,介绍了硅酮密封胶的主要老化因素、自然老化研究、人工加速老化研究、寿命评估方法,并对其未来老化研究进行了展望。
其他文献
以不同供应商提供的离心浇铸尼龙为试验对象,系统研究了尼龙材料在不同测试条件下的摩擦磨损性能。正交试验结果表明,对滑块材料磨损性能影响显著的因素依次为:温度>润滑条件>法向载荷>转速。由于测试因素可能存在相互作用,无法通过正交试验研究滑块材料的摩擦性能。通过单因素变量法对滑块的摩擦性能进行了试验研究及分析,发现运动方式对于尼龙材料的摩擦磨损性能影响显著,不同运动方式下摩擦磨损数据缺乏对比性。测试时间的延长和相对运动速度的增加,会造成尼龙材料摩擦系数的增加。温度对摩擦系数的影响较小,法向载荷
针对现有体育用运动康复材料人工韧带在抗扭转能力低、容易断裂方面的问题,根据氧化石墨烯(GO)优良机械性能的特性,结合PET材料,制备得到复合型材料GO/PET。分别向PET中添加0%、2%、3%不同质量百分比氧化石墨烯,得到3种不同配比GO/PET人工韧带支架材料,并使用万能试验机进行力学测试。结果表明,GO/PET人工韧带支架材料的力学性能优于单一的PET材料,且2%GO/PET材料的力学性能最佳,更适用于做体育运动康复材料。
基于沥青在升温后具有更好自愈合性能的特性,利用LDHs抗老化能力强和石墨烯微波热转化效率高的优点,制备出石墨烯复合LDHs(Graphene/LDHs),将其用于改性沥青中,提高老化性能的同时改善其自愈合性能。首先采用剪切共混的方式,制备得到石墨烯复合LDHs改性材料。按照1%、2%和3%的掺量,与70#基质沥青均匀混合制得不同石墨烯复合LDHs改性沥青。采用傅里叶红外光谱仪(FTIR)研究石墨烯复合LDHs对沥青老化性能的影响;采用红外热成像仪(FLIR)研究不同改性沥青在微波辐射下的放热效果。根据动态
延长油田是国内最早开发聚丙烯酰胺驱油技术的油田之一。1吨聚合物可增产100~120吨,采收率由40%以上提高到目前的50%。针对该油田的地质和物化特征,开发了聚合物驱油机理、产能预测、方案优选、国产优质聚合物生产、地面注入、井下分层注入、注时分层测试等一系列技术。该油田为非均质多层砂岩油藏,在聚合物驱过程中,还需要采用分层注入技术来缓解层间差异,提高采收率,提高整体开发效果。该论文简要介绍了分层注聚技术的发展与实践,重点介绍了偏心异分子量注聚技术的原理、管柱结构、参数,以及在延长油田的现场应用情况。
利用气相色谱中加载的SCD(硫化学发光)检测器考察了分流比、柱流速等因素对硫含量的影响,建立了轻质油品中痕量硫的分析方法,方法测定下限达到0.05mg/L,相对标准偏差小于3%,加标回收率在100%~105%。
针对园林植物种植过程中土壤存在的有害气体,结合传统的粘胶纤维,提出以天然矿物质硅藻土为改性剂,以粘胶纤维和纯棉线混纺为原料,采用湿法纺织工艺制备一种可吸附土壤中有害气体的植物吸附层。试验结果表明,通过硅藻土改性后的粘胶纤维截面外缘轮廓清晰,锯齿状明显;在植物吸附层内部和表面都附着硅藻土;对比普通粘胶纤维,在常温干态和湿态情况下,吸附层的断裂强度和断裂伸长率较小,也就是说硅藻土对粘胶纤维的力学性能有所影响;通过模拟土壤有害气体吸附试验,得到硅藻土改性后植物吸附层对甲醛和氨气的吸附率可达到90%以上,远高于传
以水作为绿色环保发泡剂,BDO为扩链剂,TMP为交联剂,A-11/A-30/T-9为催化剂,采用预聚体法合成了一种聚酯多元醇(POL-56T)、聚醚多元醇(EP330N)与甲苯二异氰酸酯(TDI-80)体系的管道清管器用聚氨酯泡沫塑料。研究了物料温度、模具温度对发泡的影响以及多元醇并用、泡沫稳定剂用量对聚氨酯泡沫制品的影响。结果表明:当物料温度和模具温度分别控制在50~55℃、45~50℃时,整体发泡较好;POL-56T/EP330N配合体系整体较POL-56T/EP303N体系好,当控制POL-56T/
采用溶胶凝胶法制备氧化钛薄膜,测试其电学性能,测试结果表明,氧化钛薄膜具有电阻反转特性,但重复性不稳定。使用原子力显微镜在微观状态下观察可知,随着施加电压的增大,表面析出物的量会增加,其影响薄膜的电学性能测试,会导致薄膜测试处的顶电极破坏使整个样品击穿;但表面析出物为何种物质,有待进一步研究。
以换流器中换流变压器为研究对象,仿真分析其油纸绝缘构件的绝缘性能和最大电场强度。仿真分析发现,随着变压器中震荡电流的频率变化和运行时的结构温度变化,油纸绝缘的电导率大幅度上升,油纸绝缘的介电常数趋于稳定但小幅度上升,导致其绝缘性能大幅度下降,此时绝缘构件中的最大电场强度也大幅度升高。认为在换流变压器中应严格控制高频杂波和结构升温过程,以保障换流变压器的运行安全。
煤焦油成分非常复杂,主要是大量的芳烃化合物,此外,还含有少量非烃类的N、S、O杂原子化合物,将芳烃催化加氢饱和以及脱除杂原子N、S、O成为煤焦油加氢精制技术的关键。本研究分别从加氢饱和反应和杂原子脱除反应两个方面分析了煤焦油加氢机理,为后续煤焦油的深加工和开发利用提供理论参考。