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相似文献
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1.
《粘接》2004,25(6):15-15
传统的尼龙短纤维预处理主要采用间苯二酚-甲醛-丁苯吡胶乳体系,间苯二酚一甲醛树脂决定着与织物的粘合力,而丁苯吡胶乳则与橡胶基体产生粘合力。羧基丁苯胶乳与丁苯吡胶乳相似,大分子链中都有一个活性基团,它既可与尼龙纤维表面的酰胺基发生化学反应,又可与间苯二酚一甲醛树脂进行化学反应,且大分子链中存在着不饱和双键,因此能与橡胶产生共硫化,从而  相似文献   

2.
聚合物帘线与橡胶粘合研究进展   总被引:13,自引:2,他引:13  
从测试与分析方法、纤维与粘合剂的界面粘合、浸胶帘线与橡胶的粘合、间苯二酚-甲醛-胶乳浸胶层的物理机械性能等方面总结了人造丝、尼龙、聚酯和芳香聚酰胺等聚合物帘线与橡胶的粘合方法及最新进展。  相似文献   

3.
研究增粘树脂对间苯二酚-甲醛-胶乳(RFL)体系浸渍连续玄武岩纤维(CBF)帘线与橡胶基体粘合性能和界面疲劳性能的影响。结果表明,加入增粘树脂,橡胶基体的拉伸强度和定伸应力降低,拉断伸长率提高,橡胶与CBF帘线静态粘合性能的变化与间苯二酚/甲醛比例有关,RFL体系浸渍的CBF帘线与橡胶基体的界面疲劳寿命大幅延长。  相似文献   

4.
采用间苯二酚-甲醛-羧基丁苯胶乳对尼龙短纤维进行了预处理,研究了自处理短纤维/橡胶复合材料(SFRC)的性能,并与乌龙牌预处理SFRC进行了对比。结果表明,羧基丁苯胶乳的用量为10~15份时,SFRC的界面黏合效果较好。预处理短纤维在实验范围内,随其用量的增加,SFRC的拉伸强度和扯断仲长率呈下降趋势,100%定伸应力明显升高;当其用量为5份时,SFRC的撕裂强度达到最大值。自处理SFRC的力学性能与乌龙牌预处理的相当。  相似文献   

5.
尼龙短纤维的新预处理方法及其对NR/SBR性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文是在D法预处理的基础上,采用间苯二酚-甲醛一天甲胶乳(天然橡胶接枝甲基丙烯酸甲酯)体系对尼龙短纤维进行预处理并研究了预处理体系变化对预处理尼龙短纤维补强性能的影响及预处理过程中的一些注意事项。结果表明,采用新预处理体系对尼龙短纤维进行预处理后,界面层具有一定的粘合效果,与乌龙牌子DN-5相比,补强性能相差不大,但在一定程度上却可以明显降低成本。  相似文献   

6.
锦纶短纤维的新预处理方法及其对SFRC性能的影响   总被引:3,自引:2,他引:3  
在D法预处理的基础上,改用间苯二酚-甲醛-天甲胶乳(甲基丙烯酸甲酯接枝NR胶乳)体系对锦纶短纤维进行预处理,研究了预处理短纤维对短纤维/橡胶复合材料(SFRC)性能的影响。结果表明,采用新体系对锦纶短纤维进行预处理后,短纤维界面层具有一定的粘合效果。D法与新法预处理锦纶短纤维对SFRC的补强效果相差不大,但新法预处理可以明显降低预处理成本。  相似文献   

7.
短纤维-橡胶复合材料动态力学性能研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
研究了短纤维与基质的粘合水平及短纤维的取向、用量等因素对尼龙-天然橡胶和聚酯-氯丁橡胶复合材料的动态力学性能的影响.结果表明:橡胶中加入短纤维可使低温下损耗角正切减小,高温下损耗角正切增大;短纤维与基质粘合程度越高,短纤维取向度越高,填充量越大,则对复合材料的动态力学性能的贡献越大;用等效界面厚度来评价粘合水平有一定意义。  相似文献   

8.
本文将介绍用两种浸渍液试验硫化剂迁移的测定结果。所采用的两种浸渍液是含有标准的VP胶乳的间苯二酚甲醛胶乳(RVL)和含有SBR胶乳的间苯二酚甲醛胶乳。另外,用浸渍液中的这两种胶乳试验了胶料硫化体系对补强帘线与橡胶粘合的影响。  相似文献   

9.
研究了短纤维与基质的粘合水平及短纤维的取向,用量等因素对尼龙-天然橡胶和聚酯-氯丁橡胶复合材料的动态力学性质的影响。结果表明:橡胶中加入短纤维可使低温下损耗角正切减小,高温下损耗角正切增大;短纤维与基质粘合程度越高,短纤维取向度越高,填充量越大,则对复合材料的动态力学性能的贡献越大,用等效界面厚度来评价粘合水平有一定意义。  相似文献   

10.
聚酯和芳纶与EPDM及HNBR橡胶粘合的界面研究H.Janssen等著宋月贤摘译1.引言作为增强材料用的纱线或帘线通过浸渍间苯二酚-甲醛-胶乳(RFL)通常可获得与橡胶之间足够的粘合性能。其中间苯二酚-甲醛(RF)树脂提供与增强材料的粘合,而胶乳确保...  相似文献   

11.
通过扫描电镜、透射电镜、红外光谱、应力一应变曲线等进一步研究了新法预处理尼龙、聚酯短纤维-橡胶复合材料的界面形态。认为新预处理方法能使尼龙、聚酯短纤维与基质间形成牢固的界面层.使应力良好地向短纤维传递.从而充分发挥短纤维的补强作用。最佳粘合剂用量与纤维长度之间存在一个平衡值。  相似文献   

12.
通过扫描电镜,透射电镜、红外光谱、应力-应变曲线等进一步研究了新法预处理尼龙,聚酯短纤维-橡胶复合材料的界面形态,认为新预处理方法能使尼龙,聚酯短纤维与基质间形成牢固的界面层,使应力良好地向短纤维传递,从而充分发挥短纤维的补强作用。最佳粘合剂用量与纤维长度之间存在一个平衡值。  相似文献   

13.
众所周知,在高不饱和聚合物的胶料中掺加三元乙丙胶,可以使得到的硫化胶获得一系列宝贵的性能,其中包括耐天候和耐臭氧性能。但是,被并用的两种橡胶在硫化反应动力学上有着明显的不同,结果是,三元乙丙胶相实际上仍停留在未硫化的状态,没有与高不饱和橡胶发生共硫化,这就导致了硫化胶强度的降低。  相似文献   

14.
不形成亚硝胺的橡胶生产用品美国CM化学品公司的NaftocitZBEC(二苄基二硫代氨基甲酸锌)是一种供诸如天然胶,丁苯胶、三元乙丙胶,丁基胶或丁腈胶等固体橡胶或胶乳用的二硫代氨基甲酸盐硫化促进剂,该品由于其化学特性,在使用时不产生有害的亚硝胺,故可...  相似文献   

15.
聚酯帘线与橡胶粘合的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
帘子线作为橡胶增强体被广泛用于轮胎、输送带、安全带、工业软管、消防水管等各个领域,而轮胎是其主要产业之一。随着轮胎子午化率的提高,聚酯帘子线(尤其是HMLS高模低缩聚酯帘子线)将逐步取代锦纶帘子线而成为橡胶轮胎骨架材料的主导。但由于聚酯帘子线表面极性低、活性基团含量很低不具有形成氢键的基团等原因,因而传统RFL(间苯二酚-甲醛-胶乳)浸胶液不能使聚酯帘子线与橡胶形成很好的界面粘结,从而在一定程度上限制了聚酯帘子线的发展。本文针对如何提高聚酯帘子线与橡胶界面的粘结强度,从聚酯帘线与橡胶粘合机理、浸胶液改进、纺丝…  相似文献   

16.
芳纶与橡胶界面粘合技术的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
综述提高芳纶/橡胶界面粘合性能主要技术方法的基本原理和研究进展.芳纶表面活化处理包括物理改性和化学改性.物理改性是通过物理技术对芳纶表面进行刻蚀和清洗,引入活性基团;化学改性是利用化学试剂与芳纶表面发生化学反应,通过化学键合或极性作用提高芳纶与基体之间的粘合强度.间苯二酚-甲醛-胶乳体系浸渍处理通过分别与芳纶表面和橡胶大分子作用,改善两者的界面粘合状态.橡胶的增粘改性处理是通过粘合剂与纤维和橡胶的反应促进两者的粘合,通常与表面活化和浸渍处理配合使用.  相似文献   

17.
通过研究间苯二酚与HMMM(六甲氧甲基三聚氰胺)的用量、白炭黑用量、硫黄用量、促进剂用量和防老剂用量对粘合性能的影响,探究天然橡胶与钢丝帘线粘合机理。结果表明,间苯二酚与HMMM生成树脂的最佳配比为1.5/5(phr)。白炭黑主要是通过表面羟基迟缓硫化反应控制橡胶交联网络与树脂网络形成的同步性。硫化体系的促进剂与硫黄主要是通过噻唑环与氧化锌生成锌盐控制橡胶分子链与金属铜和硫黄的反应。防老体系对老化前粘合性能基本无影响。  相似文献   

18.
聚酯线绳与橡胶粘合的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
张劲松 《橡胶工业》1996,43(1):40-43
聚酯线绳通过由间苯二酚、甲醛及胶乳所组成的水乳液浸渍后.可使其与橡胶间具有优异的和稳定的粘合性能,若加人氯化酚醛树脂,则可使粘合强度得到提高。  相似文献   

19.
聚酯短纤维含量对其增强橡胶复合材料硫化性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文研究聚酯短纤维用量及硫化温度的不同对短纤维橡胶基复合材料(SFRC)硫化特性的影响。结果表明,随着聚酯短纤维用量的增大,复舍材料的Mm呈增加趋势,t90逐渐缩短;随着短纤维含量的增加,硫化平坦性变差,热硫化时间和硫化平坦期很短,此后交联键及链段的热裂解反应剧烈,复合材料性能迅速下降,最大转距和最小转距之差呈上升趋势;随着硫化温度的升高,复合材料的硫化速度加快,焦烧时间缩短,硫化平坦性降低;硫化温度宜选在130℃左右;通过电子扫描显微镜观察,复合材料与短纤维的粘着情况在硫化前后有较大不同,随着纤维用量的增加,纤维和基体的粘着性逐渐降低。  相似文献   

20.
专利介绍     
《弹性体》1993,(1)
橡胶和纤维粘接剂组成物日本公开特许:平3-56579公开日:1991年3月12日申请人:住友瑙加塔克公司发明人:丰田泰三柴三郎轮胎、皮带、胶管等橡胶制品都广泛使用(?)龙、聚酯、芳酰胺等纤维作橡胶补强纤维,但这些纤维都缺乏和橡胶的粘接性,因而需要经过由丁苯吡胶乳(单独使用或与其它胶乳并用)和间苯二酚甲醛树脂(RF树脂)组成的粘接剂(RFL液)浸渍处理,才能使纤维和橡胶牢固地粘接。纤维用RFL液浸后需要在一定温度下进行干燥,虽然各种纤维所需的干燥温度不尽相同(尼龙纤维需要170℃以上,聚酯和  相似文献   

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