【摘 要】
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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、A
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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。
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