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,KEP-6590錦湖客戶至上,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,KEP-6590錦湖客戶至上,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,KEP-6590錦湖客戶至上,故加工性能不好。 EPDM/PP共混型熱塑性彈性體(TPE)就是具發展潛力的新材料。KEP-6590錦湖客戶至上
EPDM配方設計的方法
a.關于村科的種類
此概念的基礎上采取添加所需材料的方法。追求“簡單的就是比較好的"這排除計量失誤發生的可能性,材料的種類是越少越好。為便于在場進行原材料管理,以由于近來各材料生產商都在不斷地開發新材料,村料也就在所難免。因此使用橡膠產品要求性能上年然而,在不能準確把任何時候添加材料,都可能成為泄漏、起霜等負面因素。把握村料效果的情況下,比較好不要盲目地河地添加材料。
漫合設計時適宜的材料種類
聚合體3種以下
碳/黑 2種以下
填充物 2種以下
軟化劑可塑劑 2種以下
加工助劑 2種以下
抗老化劑 2種以下
促進劑(丁晴橡膠混合) 3種以下
促進劑(三元乙丙橡膠般混合) 4種以下
b.關于材料的添加量
“比較低添加量比較好為0.2phr以上”其理由在于,在現場使用大型機械進行混煉操作時,經常發生分散不充分的情況并且如添加量少,將會發生分散不均勻的現象。
如果不得已要添加0.1phr以下的量時,需要事先完全與材料混合,使濃度降低,此外,氧化鋅的比重為5.6左右時,雖然重量份數為5Phr.但容量份數為0.891通常添加量不需要5Phr,比較好是添加3Phr以上,在進行硫化過程中,當內模被行財,可以考慮混合少量的氧化鋅,但這時比較好添加活性氧化鋅活性氧化鋅)。 錦湖海綿制品用EPDM乙丙橡膠為非結晶橡膠,其抗疲勞性能尤其是抗龜裂增長不是很好。與SBR相當。
EPDM硫化體系介紹
三元乙丙橡膠(EPDM)常用依據不同的性能要求可使用硫黃、過氧化物及樹脂硫化。過氧化物硫化膠有較好熱穩定性和耐壓縮長久變形性,硫化速度慢,抗撕裂性能和其他性能均較差,氣味不佳。硫載體硫化膠交聯密度大,綜合力學性能較好,長久變形大,耐熱老化性能差。采用硫載體等助劑活化過氧化物或硫黃硫化體系,可使EPDM或其并用硫化膠具有更加優良的加工安全性和力學性能。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。此外,不飽和羧酸金屬鹽也是一種能夠參與硫化的多功能助劑,可起硫化助劑、橡膠/金屬粘合助劑和補強劑等的作用,獲得的羧酸金屬鹽原位補強橡膠具有高模量、高強度、高抗撕、高耐磨、高耐熱和耐溶劑等優異特性,在特種橡膠制品領域有著廣闊的應用前景。
EPDM的填充
三元乙丙膠屬于補強型的橡膠,并在大量填充時其物理性能的降低很小,當用炭黑作為補強材料時,拉斷強度隨炭黑粒徑的減少而增大,而與炭黑的結構關系不大,而定伸應力、硬度、門尼粘度等則幾乎只與炭黑的結構相關,至于撕裂強度,則與炭黑的粒徑和結構兩者均有依賴關系,其中以粒徑影響較大。
EPDM中用的多的軟化劑是石油系油,它的組成特別復雜。但對三元乙丙膠具有相容性,它可以像填充劑那樣可以大量添加,主要的支配因素是油的粘度,從揮發性、膠料門尼粘度、拉斷強度、撕裂強度、熱老化后的拉斷強度和抗吸水性來看,油的粘度高些好,壓縮長久變形、屈撓龜裂增長和高溫拉斷強度等不受油的種類和型號所影響,但低溫特性隨油的粘度升高而變差 EPDM用于制作發動機用水管。
EPDM的動態疲勞性能
乙丙橡膠為非結晶橡膠,其抗疲勞性能尤其是抗龜裂增長不是很好,與SBR相當。特別是過氧化物硫化的EPDM硫化膠,其抗疲勞性能更差。一般認為初始龜裂與橡膠的缺點有關,而龜裂增長與橡膠的拉伸強度和抗撕裂強度有關,因此提高硫化膠的均一性和強度均有助于抗疲勞性能的提高。丙烯酸金屬鹽尤其是二甲基丙烯酸鋅(ZDMA)是EPDM較為理想增強材料ZDMA補強EPDM是先將微米級別的ZDMA混入橡膠基體中,然后在過氧化物的作用下,ZDMA從微米顆粒上脫落下來溶入橡膠基體中,再發生原位聚合形成聚丙烯酸金屬鹽納米粒子,從而對橡膠產生***增強。該復合材料通過過氧化物引發交聯后,能產生鍵能較高的C-O-Zn2+-O-C(293kJ/m01)離子鍵,強度高,撕裂強度好。離子鍵在動態疲勞下,有自動“愈合”功能,因此抗疲勞性能非常優異。實驗表明,用DMA牢b強的過氧化物交聯的EPDM硫化膠,其DeMattia屈撓疲勞壽命是未力NZDMA數十倍,比硫黃硫化的EPDM增加近一倍洲。 三元乙丙橡膠具有優異的電絕緣性能和耐電暈性,電性能優于丁苯橡膠、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和交聯聚乙烯。KEP-070P錦湖歡迎咨詢
在橡膠制品生產過程中,黏合是一個很重要的課題。KEP-6590錦湖客戶至上
乙丙膠的發展
乙丙橡膠是齊格勒一一納塔立體有規催化體系開發后發展起來的一種介于通用橡膠和特種橡膠之間的合成橡膠。1950年后納塔(Natta)等發現了新型聚合催化劑,于是采用立體有規性催化劑進行烯烴聚合的研究逐漸開展起來,特別是將石油所大量產生的乙烯、丙烯等烯烴試行聚合,乙烯和丙烯的共聚物特別表現出橡膠彈性。這種聚合物的特點是:在分子排列上很象天然橡膠,但物理性能優異,基本原料價廉。它作為合成橡膠于1959年先由意大利蒙特卡蒂尼(Monticatini)公司的海洛特工廠商品化,這是所謂(二元乙丙橡膠)。這種橡膠主鏈不含雙鍵,是與以往合成橡膠完全不同的一類橡膠。一方面因該橡膠不含雙鍵致使耐熱性、耐天候性、耐臭氧性和耐化學藥品性十分優越。另一方面由于不含雙鍵的緣故而不能采用硫黃硫化法使之交聯,但在1962年通過加入第三單體的方法而使它變成可用硫黃硫化的橡膠。 KEP-6590錦湖客戶至上
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