EPDM在汽車暖氣、通風和空調管中的應用
橡膠管一般分三層構成,即內層、中間加強層(化纖織物或鋼絲)及外層。三層所用材料應根據實際要求進行選擇。內層膠應耐所送介質的,外層膠應具有機械強度,且適應外部所接觸的環境。因此,內、外膠常常不是一種橡膠。化纖織物主要用作低壓管,而金屬編織物用于高壓和超高壓管。EPDM已***用于暖氣和通風管的內外膠層、空調軟管的外膠層,這是因為該材料具有很好的耐空氣、水、臭氧、陽光老化性和低溫柔軟性。此類零件采用的EPDM,硬度(邵氏A)為70;其拉伸強度應在10,KEP-5560錦湖歡迎來電.5MPa以上;斷裂伸長率一般在300%以上;壓縮殘余變形(100℃,22h)應小于40%;其玻璃化轉變溫度(TR)比較大為-45℃;耐臭氧老化(50pphm,拉伸20%,72h)應無裂紋;IRM902號油試驗(將試樣放于IRM902號油中,100℃,70h)其硬度降低比較大為15,KEP-5560錦湖歡迎來電,拉伸強度降低比較大為30%,撕裂強度降低比較大為30%,體積改變應在80%之內;熱老化試驗(125℃,70h),其硬度變化應為±5,拉伸強度變化應為±15%,伸長率的下降不能超過40%,KEP-5560錦湖歡迎來電。
使用牌號:錦湖KEP960N 為了制備綜合性能更優異的橡膠,在技術上常對乙丙橡膠進行化改性。KEP-5560錦湖歡迎來電
8.EPDM粘貼成型EPDM缺少活性基團,內聚能低,分子鏈段擴散性小,加上膠料容易噴霜,給粘貼成型工藝,尤其是制造多層結構的制品如輪胎胎側、輸送帶、屋材料、膠輥、襯里等帶來較大的困難。一般可以采取:1)保持需粘合表面新鮮不被污染或用化學溶液或溶劑處理需粘合的表面;2)在需粘合的表面涂膠粘劑;3)提高粘合部位的溫度、壓力和平整度;4)與其它含活性基團的高聚物并用;5)在膠料中加5~10份增粘劑;6)適當提高增塑劑的用量;7)采用中間層膠或涂膠液等辦法來提高粘合力。其中比較簡單有效地提高粘合力的辦法是提高溫度和壓力。非反應性烷基酚醛樹脂增粘效果較好,但同時也使硫化膠物理機械性能下降,如彈性下降,長久變形增大,硫化速度減慢。提高三元乙丙橡膠的粘合力除加增粘劑外,還可在膠料中加由膠粘劑RE、膠黏劑A和白炭黑或膠黏劑RH、膠黏劑A和白炭黑組成的粘合體系,其中白炭黑要選用沉淀法活性白炭黑。此法的缺點是價格較高。 錦湖KUMHO過氧化物硫化三元乙丙膠乙丙橡膠有優異的耐水蒸氣性能并優于其耐熱性。
素材
很多試驗表明,膠相結構的粗細程度對硫化膠物理機械性能的影響
不大,但是我們以大小與上述相結構粗細相當的粒子作為填料來代替一種橡膠時,則在這個含有相同大小尺寸的填料的填充橡膠中,其物理性能會有很大的差別,這是由于在并用膠中存在連續相與分散相的膠相結構,在填充橡膠中,也存在著一橡膠為連續相,包圍著以填料為分散相的結構在純膠并用膠中,分散相和連續相橡膠,當這個硫化膠受外力拉伸變形時,兩相都可以變形,并有一定的結合力存在,因此,在外界上沒有過分應力集中,不易產生相分離現象。雖然膠相中盡管有粗細之分,但物理機械性能上差異不大,但在拉伸時,分散相不能變形的填料橡膠中,填料的粒徑增加,應力集中越嚴重,兩相產生分離而導致拉斷強度下降。有些并用膠性能與膠相結構大小尺寸有關。例如,對抗臭氧性能,膠相區域的大小是有影響的。在丁苯橡膠與三元乙丙橡膠并用中,膠相區域越小,抗臭氧能力越大,因為膠相區域小了,丁苯橡膠的裂紋就被三元乙丙橡膠所阻隔,使裂紋不能穿過三元乙丙橡膠,因而**提高了抗臭氧侵蝕的能力。
硫化類型三元乙丙可以利用有機過氧化物或者硫來進行硫化。但是,相比與硫磺硫化,過氧化物交鏈的三元乙丙用于電線電纜工業時具有更高的溫度抗性,更低的壓縮形變以及改進的硫化特性。過氧化物硫化的不好的地方就在于更高的成本。正如前面所提到的,三元乙丙的交鏈速度和硫化時間隨著硫化類型和含量而改變。當三元乙丙與丁基,天然橡膠,丁苯橡膠混合時,在選擇合適的三元乙丙產品時,必須要考慮到下列因素:當與丁基進行混合時,由于丁基具有較低的不飽和度,為適應丁基的硫化速度,比較好選擇相對較低含量的DCPD和ENB含量的三元乙丙。當與天然橡膠和丁苯橡膠混合時,比較好選擇8%到10%ENB含量的三元乙丙,以滿足其硫化速度。三元乙丙橡膠是由乙烯、丙烯經溶液共聚合而成的橡膠,再引入第三單體(ENB)。三元乙丙橡膠基本上是一種飽和的高聚物,耐老化性能非常好、耐天候性好、電絕緣性能優良、耐化學性好、沖擊彈性較好。乙丙橡膠的主要缺點是硫化速度慢;與其它不飽和橡膠并用難,自粘和互粘性都很差,故加工性能不好。 用過氧化物交聯的三元乙丙橡膠可在更苛刻的條件下使用。

EPDM共混改性二:
EPDM/聚酰胺(PA):PA具有很高的抗張強度和抗沖擊韌性和耐磨性,與EPDM共混為一種高彈性模量和良好加工性能的彈性體,主要用于制造汽車零部件和建筑材料。北京化工大學馬勇等選用氯化聚乙烯(CPE)作為EPD脅體系的增容劑,研究得至UCPE的比較好用量是PA的1/2,當PA用量為30-40份時產生比較好增***果。該項研究產物**提高了EPDM撕裂強度,而磨耗降低和耐油性提高,尤其是通過壓延拉伸PA能形成類似短纖維補強的微纖復合材料(ⅧRC)。
EPDM/有機硅硅橡膠(vMQ)EPDM與有機硅橡膠改性,可以獲得許多優異特性,在耐熱性、耐候性、壓縮長久變形性能方面優于硅橡膠,既可用硫磺硫化,又可用過氧化物硫化,適用于多種成型方式,因此可用于硅橡膠或乙丙橡膠不能適應的場合,如汽車減震材料、發動機耐熱部件、電氣部件等,耐熱等級從EPDM的150℃提高到175℃。
過氧化物常用交聯助劑有:烯丙基化合物(TAC和TAIC等),DTDM,HVA-2等。錦湖KUMHO過氧化物硫化三元乙丙膠
三元乙丙是乙烯、丙烯和非共軛二烯烴的三元共聚物。KEP-5560錦湖歡迎來電
EPDM在發動機冷卻系統和空調制冷系統密封件中的應用
EPDM用于制作發動機冷卻系統中的密封圈。此類產品接觸的介質是防凍液、陽光、水、臭氧,使用溫度在-40℃~125℃,短期耐熱溫度可達135℃。此類零件采用的EPDM,硬度(邵氏A)為60~80(制冷系統中應用的圓密封圈為75);其拉伸強度應在10.5MPa以上;斷裂伸長率一般在175%以上;在伸長率50%下的定伸應力為1~2MPa;在伸長率**下的定伸應力為2~5MPa以上;壓縮變形(150℃,22h)應小于20%;其玻璃化轉變溫度(TR)比較大為-50℃;耐臭氧老化(50pphm,拉伸20%,72h)應無裂紋;對于發動機冷卻系統中應用的密封件應進行冷卻液試驗(將試樣放于防凍液中,150℃,166h,試驗壓力約0.4MPa),其硬度變化應為±5,拉伸強度變化應為±20%,斷裂伸長率變化應為-15%~20%,體積改變應在±5%;對于空調系統中應用的密封件,應進行制冷劑試驗(將試樣放于PAG、ND8制冷劑中,100℃,70h)其硬度變化多為±5,拉伸強度變化多為±20%,斷裂伸長率變化多為-15%~20%,體積改變應在±5%之內;熱老化試驗(150℃,70h),其硬度變化應為±5,拉伸強度下降應小于10%,伸長率的下降不能超過10%。 KEP-5560錦湖歡迎來電
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