多硫交聯與單硫交聯對橡膠效能的影響有哪些

2021-05-11 08:12:04 字數 2204 閱讀 6886

1樓:匿名使用者

1、耐老化性:多硫交聯耐熱氧老化性不如單硫交聯。因為s-s鍵能低於c-s鍵能;

2、耐屈撓性:多硫交聯分子鏈間距較大,耐屈撓性佳。

希望能幫到你。

天然橡膠交聯速度受什麼影響

2樓:橡膠配方李秀權

天然橡膠的硫化過程、硫化橡膠的交聯密度、混煉膠和硫化膠的動態效能等基本特性,**了這些特性與硫化配合體系如硫黃的用量、促進劑的種類和用量、活化劑的用量以及硫化溫度等因素的相關性,發現了一些有意義的規律。

核磁共振實驗表明,採用硫黃/次磺醯胺促進劑/氧化鋅/硬脂酸硫化體系的天然橡膠硫化膠的交聯密度與硫黃和促進劑的用量成正比;氧化鋅的加入可以提高硫化膠的交聯密度,而硬脂酸對硫化橡膠的交聯密度影響較小。實驗結果顯示,過高的硫化溫度反而會降低硫化橡膠交聯密度,磁共振研究顯示的硫化橡膠橫向鬆弛時間隨硫化橡膠交聯密度的增大而縮短。

採用橡膠加工分析儀測定的試樣動態力學效能表明,在膠料混煉條件恆定的條件下,與硫化體系有關的各種因素對混煉膠動態效能的影響規律基本一致。混煉膠的動態模量都隨著剪下頻率的增大和環境溫度的降低而升高,其損耗因子則隨之減小;一旦混煉膠遭受的剪下應變超過28%,將導致混煉膠動態模量的急劇下降。

硫化橡膠的交聯密度不同,其動態力學效能對剪下頻率、應變和溫度的依賴性也不同。交聯密度高的硫化膠,動態效能對作用頻率的依賴性較弱,但是

橡膠老化是分子間產生交聯,橡膠硫化也是分子間產生交聯,那橡膠的老化和硫化有哪些區別呢?歡迎高人指點

3樓:匿名使用者

內因(橡膠結構)

橡膠分子主鏈

中的雙鍵影響橡膠的老化

橡膠分子主鏈上含有雙鍵時,雙鍵的a碳原子上c--h鍵的離解能很低,很易被氧化過程中所產生的過氧自由基奪去h而形成自由基,此時自由基原子上的c--h鍵和c--c鍵的鍵解離能很低,可悲很低的能量打斷,從而易發生氧化老化;橡膠分子主鏈上含有雙鍵時,臭氧會攻擊橡膠的不飽和鍵,進行親電加成反應,發生臭氧老化反應。因此,橡膠分子鏈中雙鏈含量越多,橡膠中的薄弱環節越多,耐老化性質越低。主鏈上不含碳--碳雙鍵的橡膠的耐臭氧老化性遠遠優於不飽和橡膠、矽橡膠、氟橡膠及氯磺化聚乙烯橡膠(存放三年仍未出現老化跡象),主鏈上雙鍵含量低也可以顯著地改善耐臭氧老化效能,丁基橡膠的耐老化效能優於異戊橡膠。

橡膠硫化:

硫化(交聯)是指橡膠的線型大分子鏈通過化學交聯而構成三維網狀結構的化學變化過程.膠的硫化是橡膠加工的最後一道工序,在一定的溫度、壓力和時間作用下,使橡膠大分子發生化學反應產生交聯,使未硫化膠料轉變為硫化膠,從而賦予橡膠各種寶貴的物理效能,使橡膠成為廣泛應用的工程材料(如:耐高溫o型圈,耐高壓o型圈,密封圈,橡膠墊,橡膠密封圈,密封條等橡膠製品)過程是橡膠結構連續變化的過程,這使橡膠在物理及化學性質方面發生變化。

橡膠在硫化過程中物理機械效能的變化如圖l—2所示。由圖可知,不同結構的橡膠,在硫化過程中物理機械效能的變化雖然有不同的趨向,但大部分效能的變化卻基本一致,即隨著硫化時間的增加,除了扯斷伸長率和永久變形是下降的外,其餘指標均是提高的。這是因為生膠是線型結構,其分子鏈具有運動的獨立性,表現出可塑性大、伸長率高,並具有司浴性。

經硫化後,在分子鏈之間形成交聯鍵而成為空間網狀結構,分子間除次價力外,在分子鏈彼此結合處還有主價力發生作用,交聯鍵的存在,使分子鏈間不能產生相對滑移,但鏈段運動依然存在。所以硫化膠比生膠的拉伸強度大、定伸應力高、扯斷伸長率小而彈件大,並失去可溶性而只產生有限溶脹。

1一拉伸強度2一扯斷伸長率;3一溶脹效能4一回彈性;5一硬度;6.--伸應力;7一永久變形

一個完整的硫化體系主要由硫化劑、活性劑、促進劑所組成。硫化反應是一個多元組分參與的複雜的化學反應過程。它包含橡膠分子與硫化劑及其他配合劑之間發生的一系列化學反應,在形成網狀結構時伴隨著發生的各種副反應。

其中,在硫黃硫化體系中,橡膠與硫黃的反應占主導地位,它是形成空間網路的基本反應。整個硫化過程可分為三個階段,第一階段為誘導階段,在這個階段中,先是硫黃、促進劑、活性劑的相互作用,使氧化鋅在膠料中溶解度增加,活化促進劑,使促進劑與硫黃之間反應生成一種活性更大的中間產物;然後進一步引發橡膠分子鏈,產生可交聯的橡膠大分子自由基(或離子)。第二階段為交聯反應,即可交聯的自由基(或離子)與橡膠分子鏈產生反應,生成交聯鍵。

第三階段為網路形成階段,此階段的前期,交聯反應已趨完成,初始形成的交聯鍵發生排和裂解反應,最後網路趨於穩定,獲得網路相對穩定的硫化膠。

摘錄:橡膠技術李秀權工作室

4樓:天源地防

一個胡亂交聯,一個有序交聯

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