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研究了纳米高岭土对氯化聚乙烯橡胶(CM140B)的填充补强作用。结果表明:随着纳米高岭土用量的增加,CM140B硫化胶的焦烧时问、正硫化时间均逐渐延长。添加少量的纳米高岭土时,CM140B硫化胶的拉伸强度、拉断仲长率、撕裂强度、门尼粘度、硬度均减小。增加纳米高岭土用量,CM140B硫化胶的拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、撕裂强度、门尼粘度、硬度均逐渐增加。纳米高岭土对CM140B的补强效果与半补强炭黑和白炭黑相当,但其正硫化时间较自炭黑的短,且门尼粘度远远低于白炭黑的数值。与非纳米高岭士相比,使用纳米高岭土填充的CM140B综合性能优异。 相似文献
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本文研究了HMPIB分子量及用量对IIR/HMPIB共混橡胶力学性能的影响。结果表明:HMPIB能够降低门尼粘度,随用量的增加门尼粘度逐渐降低;饱和的HMPIB使IIR/HMPIB体系有效交联密度降低,进而影响硫化胶的力学性能。扯断伸长率及撕裂强度都有增加,且增幅与HMPIB的用量及分子量成正比;较高分子量的HMPIB对硫化胶拉伸强度是有利的;定伸应力随HMPIB用量的增加呈下降趋势。在交联密度水平相当的前提下,IIR/HMPIB体系比纯IIR硫化胶有更大的拉伸强度、撕裂强度和扯断伸长率,定伸应力相当或稍有下降,显示了HMPIB对IIR有一定的增强作用。 相似文献
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新型补强剂Le在乙丙橡胶中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
考察用过氧化物硫化的不同牌号EPDM的加工性能、物理机械性能及新型补强剂Le部分替代炭黑N550对EPDM胶料性能的影响。结果表明,KELTAN4703具有较好加工性能及物理机械性能,随着新型补强剂Le/N550并用比的增大,胶料的门尼粘度和MH均减小,tc90增加,胶料的拉伸强度、撕裂强度都是先增大后减小,扯断伸长率、扯断永久变形和压缩永久变形先减小后增大,磨耗和弹性呈增大趋势。当新型补强剂Le/N550并用比为20/40时,胶料的综合性能最佳。 相似文献
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研究改性凹土在浅色天然橡胶(NR)/丁苯橡胶(SBR)鞋底胶中的应用。结果表明:加入改性凹土能增加胶料的塑性,延长焦烧时间,提高操作安全性;与白炭黑填充胶相比,随着改性凹土用量的增加,胶料的拉伸强度先升高后降低,撕裂强度明显增加,而耐磨性、弹性和屈挠性能逐渐变差。老化后胶料的拉伸强度、300%定伸应力及伸长率变化率较小,胶料耐老化性能好于白炭黑填充胶。当改性凹土用量为5份时,胶料的综合性能与白炭黑相差不大,可考虑用改性凹土部分替代白炭黑,在满足制品性能要求的同时,降低生产成本。 相似文献
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EPDM粘度对PP\EPDM共混物断口形态和冲击性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
用机械共混的方法制备了一系列不同EPDM粘度的PP/EPDM共混物,对其力学性能和结晶行为进行了表征,并用扫描电子显微镜(SEM)研究了共混物冲击样条的断口形态。实验结果表明,EPDM粘度对共混物的冲击强度有较大影响,随着EPDM粘度的增大,共混物的冲击强度出现极大值,而结晶行为的变化则较小,研究共混物冲击样条的断口形态发现,共混物的冲击强度随EPDM粒径的变化出现极大值。 相似文献
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研究了水性丙烯酸木器涂料中凹凸棒土与增稠剂HEOVIS PU 1191、RHEOVIS HS 1152、RHEOVIS HS 1212、RHEOVIS PE 1331的协同效应,并与使用单一增稠助剂的涂料进行性能对比。结果表明:凹凸棒土的协同作用能使增稠剂1191的防沉效果提升28.6%,用量减少0.5%;能使增稠剂1152的防沉效果提升65.7%,用量减少0.5%以上;能使增稠剂1212的防沉效果提升10%,用量减少0.4%以上;能使增稠剂1331的防沉效果提升57.1%,用量减少0.5%。凹凸棒土与增稠剂1191、1331协同作用使涂料具有更好的触变性。凹凸棒土的协同作用较使用单一增稠剂更能提高水性丙烯酸木器涂料的贮存稳定性。 相似文献
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对中国石化燕山石化生产的丁基橡胶IIR1751,依据国家标准进行了ML(1+4)100℃、ML(1+8)100℃、ML(1+4)125℃、ML(1+8)125℃4种条件下的门尼粘度均匀性检验。方差统计结果表明:4种条件下,丁基橡胶IIR1751的门尼粘度均匀性检验的统计量F值分别为1.55、1.76、1.97、1.75,均小于临界值Fα2.31,说明丁基橡胶IIR1751在不同条件下,样品的门尼粘度均均匀。样品经过1年的稳定性考察t统计值小于t a(n-1)临界值4.30,该样品门尼粘度在1年内没有明显的变化,样品稳定。该批次样品门尼粘度均匀、稳定,能够满足门尼粘度标准物质研制的要求。 相似文献
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将十二烷基三甲基氯化铵添加到纳米凹土水悬浮液体系,研究其对流变性的影响,考察因素为固含量、分散剂量和离子强度。当体系中未添加十二烷基三甲基氯化铵时,流变曲线为牛顿型流体,随着分散剂的添加,流变学行为符合塑性流体特征。剪切速率一定时,悬浮液的黏度随着分散剂的增加而变大。当离子强度达到0.20mol/L,悬浮液的流变曲线为牛顿型流体,体系黏度不随剪切速率的增加而变化。 相似文献