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采用热重分析法对丁腈橡胶(NBR)热降解的影响因素进行分析。结果表明:交联可加快NBR热降解,降低热降解温度;生胶门尼粘度对NBR热降解无影响;随着丙烯腈质量分数的增大,NBR最大降解速率温度降低,最大质量损失速率减小;升温速率较小时,丙烯腈质量分数对最大质量损失速率和最大降解速率温度的影响较大;升温速率增大,最大降解速率温度升高,丙烯腈质量分数越大,最大降解速率温度受升温速率的影响越大,升温速率对最大质量损失速率的影响恰好相反;与氮气气氛相比,空气气氛下炭黑/NBR硫化胶的降解温度升高,降解速率减小。 相似文献
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《中国轮胎资源综合利用》2017,(10)
<正>丁腈橡胶属于特种橡胶,具有良好地气密性以及优异的耐化学介质性、耐天候性、耐油性和粘结性能,NBR的一些性能与丙烯腈的含量相关,随着丙烯腈含量的提高,丁腈胶对应的极性也相应的提高,这种橡胶广泛应用于各种耐油橡胶制品,在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。这种聚合物是由丁二烯和丙烯腈经乳液共聚而生成丁二烯-丙烯腈共聚物(丁腈橡胶),随着丙烯腈含量的提高,相应的丁腈橡胶的极性也有所提高,其耐油性、耐磨性、耐热氧老化性、耐化学腐蚀性都有所改善,耐寒性变差。再经塑炼、混炼、硫化等过程使其具有特定的性能,满足使用条件。丁腈橡胶的硫化体系为硫磺硫化体系,所以在脱硫化过程中我们应该考虑怎样更好地剪断硫化胶中的S-S键或C-S键,而不破坏主链上的C-C键,使胶粉重新具有可加工性,进而使得这些橡胶能够被重复利用。双螺杆挤出机的高 相似文献
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用热重分析法(TG)研究了天然橡胶/顺丁橡胶(NR/BR)并用硫化胶在室温至500℃范围的热氧降解动力学。由Coats-Redfern法求得了两个降解阶段的反应级数和活化能,用Doyle法计算了并用胶不同降解程度的表观活化能和频率因子,获得了相应的反应速率常数-温度(k-T)关系,并用Fuoss方程计算了NR和BR氧化的活化能。 相似文献
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利用热重-微商热重( TG-DTG-DSC)研究了在氮气、空气氛围中ENR硫化胶的热降解动力学,根据不同升温速率下得到的热重数据,通过Ozawa-Flynn-Wall模型求取热降解过程的活化能E、指前因子A等参数,得到ENR硫化胶在不同气氛下降解反应过程中动力学参数方面的差异。 ENR在氮气气氛中降解时为一步反应,在空气中为复杂多步反应。另外,空气气氛中的活化能E和指前因子A均大于氮气中。 相似文献
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通过腈基伸缩振动谱带(2240cm~(-1))和丁二烯双键上碳氢红外变形振动谱带(920cm~(-1),970cm~(-1))的吸光度比可定量测定丁腈橡胶中的丙烯腈含量。本方法不仅适用于含不同丙烯腈的丁腈胶中的丙烯腈含量的测定,而且也适用于丁腈胶与某些橡胶、塑料、树脂并用时的丙烯腈含量的测定,测定误差一般不超过2%。如高丙烯腈含量的误差略高,一般在3%左 相似文献
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乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。 相似文献
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我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉 相似文献
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利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。 相似文献
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The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure. 相似文献
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以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。 相似文献