芳纶浆粕预处理及其补强氢化丁腈橡胶性能研究

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qqqqq721106
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
橡胶制品在当下人们的生产生活中发挥着重要的作用,交通运输、航空航天、石油化工等各个领域中,橡胶材料的身影随处可见。为了更好面对复杂的工作环境,橡胶材料的性能提升被持续研究。芳纶浆粕(AP)高强度以及耐磨的特点可以很好补强橡胶材料,但是其细纤间缠绕导致团聚,难以分散,因此对芳纶浆粕进行预处理使其在橡胶材料中分散均匀成为本课题研究的方向。本文利用氢化丁腈橡胶(HNBR)作为基体,白炭黑作为基础填料、AP作为补强剂,系统研究预处理后的AP对橡胶的补强作用。(1)在加工工艺的基础上利用NR与ENR粘性大塑性好的特点对AP进行预分散,制备NR-AP与ENR-AP补强材料,工业级别白炭黑1165MP作为填料,由于ENR与HNBR结构相似,ENR-AP可以在HNBR中具有更均匀的分散效果。加入8 phr ENR-AP补强后的1165/ENR-AP/HNBR橡胶复合材料撕裂强度可达52.6 k N/m,硬度为76.9°,并具有更好的弹性。(2)采用溶胶凝胶法(S)与共沉淀法(C)制备白炭黑,富含的羟基与AP结构中酰胺键合成形成氢键,白炭黑负载于AP表面,在纤维之间进行隔离以达到分散AP的作用,制备出SiO2(S)-AP/HNBR与SiO2(C)-AP/HNBR橡胶复合材料。共沉淀法制备出的SiO2(C)-AP分散效果最好,含有5 phr AP的SiO2(C)-AP/HNBR橡胶复合材料拉伸强度由未改性的7.07 MPa增加到22.75 MPa,撕裂强度为59.88 k N/m。(3)采用物理超声搅拌方法将工业级别白炭黑1165 MP与AP共混,1165作为隔离剂填充于AP缝隙中来达到分散AP的目的,进而制备1165-AP/HNBR橡胶复合材料。1165-AP/HNBR的拉伸性能达到28.91 MPa,撕裂强度为74.43 k N/m,1165-AP分散性增强,性能提升明显。
其他文献
光刻胶作为芯片制备的关键性材料长期被国外企业垄断。为实现光刻胶国产化,摆脱受制于人的不利局势,需要提高原材料的质量、有充分的配方及光刻验证实验。成膜树脂作为光刻胶配方中核心组分,其分子量设计、批次的稳定控制以及稳定的合成工艺对实现树脂国产化发挥着重要作用。本论文采用自由基聚合在2L夹套反应釜合成制备不同分子量的聚对羟基苯乙烯类聚合物,选择分子量匹配的聚合物作为成膜树脂应用在光刻胶中,先后探究配方工
学位
电解水是电化学储能和转换研究的焦点,析氧反应(OER)电催化剂的设计与合成是提高电解水能效的关键。铁基层状复合金属氢氧化物(LDHs)是高效的OER电催化剂之一,通过对其微观结构进行调控,可以有效提升其电催化性能。常见优化催化剂微观结构的手段有对催化界面进行修饰及调控其厚度与尺寸,本文采用密度泛函理论(DFT)对含空位及Ir O2负载的铁基LDHs电催化剂的结构特征、电子性质、电催化析氧反应机理等
学位
我国盐碱地面积广阔,大部分分布在干旱和半干旱地区,是重要的待开发耕地资源。盐碱地土壤的pH较高,游离盐分含量大,板结化严重,很大程度上阻碍了农作物的正常生长。原位超稳矿化法具有无污染、操作简单、改良效果显著且成本低的特点,可大规模应用于土壤改良领域。此技术的核心在于施加的矿化剂在盐碱土环境中形成层状双金属氢氧化物(LDHs)的过程中,能够将游离的OH-和CO32-固定在稳定的LDH结构中,降低盐碱
学位
为夯实油田安全环保管理基础,牢固树立安全生产第一意识,结合油田当前管理现状和生产经营实际,创新性地提出“三个半年”工作思路,进一步建立健全HSE管理体系框架、细化完善支撑制度、深化标准化建设,推动体系运行向基层延伸,打通体系运行“最后一公里”,全面提升油田安全环保管理水平。
期刊
随着电镀,印刷、铅蓄电池的生产制造等工业的不断发展,含铅等重金属离子的工业废水肆意排放,造成了极为严重的环境污染问题。因此,开发可以用于高效去除重金属的材料,同时实现重金属资源的回收具有重要的研究意义。本文基于层状双金属氢氧化物(Layered double hydroxides,LDHs)材料设计并合成了对铅离子等重金属离子具有超稳矿化作用的材料,具有极高的矿化容量,可用于高效处理工业废水。采用
学位
目前,由创伤、肿瘤或先天性畸形等因素导致的骨缺损每年影响着数百万人的骨骼健康,尽管人体的骨组织具有内源性自愈和再生能力,然而骨组织再生能力有限,难以满足因为肿瘤或者外伤造成的大面积缺损的修复,这无论是对患者还是骨科医生来说都是一个巨大的挑战。部分患者一般采用外固定的方式(石膏、固定架等)即可实现骨折愈合,其余患者视病情严重程度往往需要内植物固定(不锈钢,钛钢板,螺钉,髓内钉,全髋关节等)甚至骨修复
学位
环磷腈是主链上以磷氮原子单双键交替排列,磷原子上连接有两个取代基的一类化合物,六氯环三磷腈是环磷腈化合物中最具代表性的化合物。这类化合物可以通过亲核取代反应将无机、有机分子键合到磷腈环骨架上,得到多种环磷腈衍生物,同时利用主链的高柔顺性与阻燃特性,表现出很多传统化合物无法比拟的优异性能。本论文提出了一种杂环类取代环磷腈的结构设想,合成了一系列可用于荧光量子探针显示的化合物;此外利用亲核取代反应将苯
学位
朊病毒病是极具异质性的神经退行性疾病,致病原因包括异常蛋白质(Pr PSc)积累、金属离子引起的应激作用等。研究表明Pr PSc形成的纤维状聚集体不仅具有传染性,其沉积物还会破坏细胞膜,导致神经细胞凋亡。抑制朊蛋白构象的错误转变、减少纤维化聚集体是朊病毒病的潜在疗法。然而,目前已报道的抑制剂存在作用方式单一、反应条件复杂、结合亲和力弱等问题。因此,开发新型朊蛋白纤维化抑制剂具有重要意义。针对现有抑
学位
介孔分子筛由于其均一的孔径分布和高比表面积在大分子催化领域有着良好的前景。但是由无定型的较薄孔壁引起的较差水热稳定性,使其无法满足工艺条件苛刻的化工过程。本课题组通过将Y型分子筛的基本构成单元引入介孔分子筛的骨架中,使得介孔分子筛能在高温水热条件下持续发挥催化作用,但是其稳定性仍然有较大的提升空间。基于本课题现有的研究进展,在前驱体组装法的基础上提高分子筛的壁厚,是提高水热稳定性的另一条有效途径。
学位
聚合物材料因其具有较高柔韧性、优异的阻隔性以及制造的简易性等特点,在军事、建筑、农业等领域具有广泛应用。然而,聚合物材料在不同的使用环境下都经历着光解、光氧化、热氧化和水解等反应,导致这些材料易于老化降解;聚合物降解产物在环境中大量积累,造成环境污染、危害人体生命健康。因此,认识聚合物降解机理对于制定合理的聚合物管理策略至关重要。然而,传统的聚合物降解表征手段,例如傅里叶变换红外光谱(FTIR)、
学位