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1.
硅橡胶/聚苯乙烯共混初探   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过硅橡胶/PS共混对硅橡胶增强进行尝试。实验发现:PS对硅橡胸部有增强作用,尤其是加入少量DCP进行混炼,可显著提高共混物强度,达到对硅橡胶增强的效果。共混温度共混物强度影响较大。  相似文献   
2.
采用一种有机物作为物理成孔剂,运用混合发泡成型技术制备硅泡沫材料,研究了物理成孔剂对泡沫材料性能的影响规律.结果表明,物理成孔剂的尺寸不是影响硅泡沫材料压缩应力-应变性能的主要因素;随着物理成孔剂粒径阶梯性的减小,硅泡沫材料的拉伸强度、撕裂强度逐渐提高,当0.25mm≤d≤0.35mm时,泡沫材料压缩应力松弛性能最佳.  相似文献   
3.
本文探索了沉淀法白炭黑填充有机硅弹性体的加工方式。结果发现,沉淀法T36白炭黑加工时存在轻微结构化现象;在分次加入润湿剂、二次热处理后,硅弹性体强度可达8MPa,比常规加工方式提高约2MPa。  相似文献   
4.
5.
MVQ-EPDM并用胶及泡沫的热老化性能研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
试验了硅橡胶-EPDM并用胶及其泡沫的热老化性能。在过氧化物硫化体系下,EPDM用量少于40份的并用胶,在160℃下短时间的热老化性能较好;采用防老配合剂有助于提高耐热性。并用胶的耐热性主要与连续相有较大关系。  相似文献   
6.
本文探索了沉淀法白炭黑填充有机硅弹性体的加工方式。结果发现,沉淀法T36白炭黑加工时存在轻微结构化现象;在分次加入润湿剂、二次热处理后,硅弹性体强度可达8MPa,比常规加工方式提高约2MPa。  相似文献   
7.
过氧化物硫化EPDM发泡材料的研制   总被引:1,自引:1,他引:1  
雷卫华  赵祺 《橡胶工业》2002,49(5):274-278
探讨了采用过氧化物硫化的EPDM发泡材料的配方设计和工艺。EPDM发泡材料的优化配方为 :EPDM [或EPDM/甲基乙烯基硅橡胶 (并用比 90 /10 )并用体系 ]  10 0 ;2 #气相法白炭黑  5 0 ;30 #机油  10 ;乙二醇  3;硫化剂DCP  2~ 3;氧化锌  8;发泡剂AC  8;调节剂A  1;调节剂B  0 5。EPDM的塑炼辊温为( 2 3± 5 )℃ ,胶料的混炼辊温为 60~ 70℃。混炼后压出的胶片密实 ,无气泡和杂质 ,表面光滑平整。装模用的胶片完整且厚度均匀一致。胶料的硫化条件为 :一段  170℃× ( 9~ 10 )min ;二段  170℃× 10min。优化配方的发泡材料物理性能较好  相似文献   
8.
在高温熔融条件方法将高分子量聚硅氧烷(PMVS)与聚苯乙烯混合,冷却后再加入ZDMA、并以过氧化物为交联剂,在高温下固化获得了甲基乙烯基聚硅氧烷(PMVS)/ZDMA复合材料。采用光学显微技术、力学性能测试和动态机械性能测试(DMA)、热失重方法(TGA)对复合材料的结构力学性能和热性能进行了表征。实验结果发现,PMVS/ZDMA/PS树脂复合材料为不相容体系,微观上具有"一海双岛"式的相分离结构,在宏观上结构较为均匀。PS树脂可提升PMVS/ZDMA复合材料强度、模量和抗压性能,但伸长率有所降低。PMVS/ZDMA/PS树脂复合材料的阻尼因子由0.1增大至0.32,在55~199℃范围内的阻尼性能大为改善。PS的加入使得复合材料在400℃以下的热稳定性得以大幅提高,在430℃下的DTG峰随着PS含量增加而增高、显示与PS的热分解直接相关。  相似文献   
9.
硅橡胶海绵材料孔隙结构对力学性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用不同方法制备了两种密度且孔隙率相近、孔隙结构不同的硅橡胶海绵材料,表征了其孔隙结构的差异,研究了两种孔隙结构明显不同的硅橡胶海绵材料力学性能的差异。结果表明。硅橡胶海绵材料的孔隙结构对拉伸强度、拉断伸长率、压缩应力应变及压缩应力松驰等力学性能有较大的影响。  相似文献   
10.
为提高聚硅氧烷-甲基丙烯酸锌(ZDMA)树脂材料的性能,采用短切通用型芳纶纤维与聚甲基乙烯基硅氧烷-ZDMA复合并在高温下交联固化,得到短切芳纶纤维/聚硅氧烷-ZDMA复合材料。采用SEM、FTIR、拉伸和压缩试验方法、霍普金斯压杆试验方法,表征了短切芳纶纤维/聚硅氧烷-ZDMA复合材料的结构和静态力学性能,研究了芳纶纤维用量和应变率对其动态压缩性能的影响。结果表明,短切芳纶纤维对胶料的流动性影响较大,短纤维分散不易均匀,整体均匀性不佳,用量较大时易于团聚,力学性能存在波动性。短切芳纶纤维的加入对提高短切芳纶纤维/聚硅氧烷-ZDMA复合材料拉伸强度效果明显,但伸长率大幅减小,对压缩应力提高较大。在低应变率下(800 s?1),芳纶纤维用量对短切芳纶纤维/聚硅氧烷-ZDMA复合材料动态压缩性能影响不大;在中高应变率(1500~2500 s?1)下,随着芳纶纤维用量的增加,短切芳纶纤维/聚硅氧烷-ZDMA复合材料动态压缩应力增大。无芳纶的聚硅氧烷-ZDMA复合材料的动态压缩性能对应变率较为敏感,短切芳纶纤维与高聚硅氧烷质量比为8%的短切芳纶纤维/聚硅氧烷-ZDMA复合材料在中高应变率(1500~3000 s?1)下的动态压缩性能较为稳定。   相似文献   
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