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为解决脱醇型室温硫化硅橡胶存在的黏度高峰、贮存期短、易黄变等问题,以α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷(107硅橡胶)为基料,添加自制醇型一体化助剂、二甲基硅油、纳米碳酸钙等,制得脱醇型单组分室温硫化硅橡胶。研究了制备工艺,活性纳米碳酸钙、二甲基硅油、自制醇型一体化助剂用量对脱醇型室温硫化硅橡胶性能的影响。结果表明,较佳配方为:300份黏度80 000 mPa·s的107硅橡胶,100份黏度20 000 mPa·s的107硅橡胶,40份二甲基硅油,460份活性纳米碳酸钙,40份钛白粉,60份自制醇型一体化助剂。采用此配方制得的脱醇型室温硫化硅橡胶贮存稳定性优良、耐黄变性佳、力学性能好、深层硫化速率快,其拉伸强度为1.32 MPa,拉断伸长率为503%,深层硫化时间为24 h。加速老化试验后,表干时间、深层硫化时间、外观颜色均无明显变化。 相似文献
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探讨了模具硅橡胶的性能评价体系,指出仅通过黏度、密度、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率、硬度等常规指标来评价模具硅橡胶的性能是不全面的。一个比较完整的模具硅橡胶性能评价体系应该由以下几个部分组成:物理性能、机械性能、结构化倾向、操作性能、模具的尺寸稳定性及耐老化性等,并介绍了这几种性能的袁征方法。 相似文献
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通过添加无水甲醇模拟脱醇型单组分室温硫化(RTV-1)硅橡胶生产过程中产生的甲醇,研究了甲醇对脱醇型RTV-1硅橡胶性能的影响。结果表明:在配制脱醇型RTV-1硅橡胶时,甲醇的加入对密封胶力学和粘接性能无影响,但会影响部分施工性能。经70℃加速贮存5天后(相当于室温放置6个月),甲醇的存在会导致表干时间延长,力学强度和粘接性能均有一定幅度的下降;当甲醇质量分数为1%时,脱醇型RTV-1硅橡胶不硫化;若控制配制时甲醇的残留质量分数低于0.25%,则在加速贮存后,脱醇型RTV-1硅橡胶的施工性能略有下降,力学性能与粘接性能保持率达到80%以上。 相似文献
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有机蒙脱土填充RTV硅橡胶的性能研究 总被引:2,自引:1,他引:2
首先对蒙脱土(MMT)进行有机化改性,再用其作为填料,采用溶液插层法配成了有机蒙脱土(OMMT)填充脱醇型双组分室温硫化硅橡胶.对OMMT进行了FTIR、XRD、TGA表征;研究了OMMT对硅橡胶力学性能、透气性能、热性能的影响,并用FTIR、XRD进行了表征.结果表明,与MMT质量分数为20%的硅橡胶相比,OMMT质量分数为20%的硅橡胶的拉伸强度由1.39 MPa提高到1.98 MPa,提高了42.4%; 断裂伸长率由190%提高到210%,提高了10.5%;透气量只有其0.003%,而透气系数只有其0.009%;热分解中心温度变化不大,分解的剧烈程度也得到较大程度抑制. 相似文献
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透明脱醇型单组分室温硫化硅橡胶 总被引:2,自引:0,他引:2
Qu建星 《有机硅材料及应用》1997,(6):5-8
介绍了透明脱醇型单组分室温硫化硅橡胶的制备工艺及配方,对其硫化性能,操作性能,贮存稳定性及硫化胶机械性能和粘接性能进行了测试,结果表明,以端二甲氧基甲基硅基聚二甲基硅氧烷为基础聚合物,有机钛络合物作催化剂,适量的增粘剂构成的透明脱醇型RTV-1硅橡胶的硫化,操作及贮存稳定性好,胶料黄变小,硫化胶机械强度,100%定伸应力为0.44MPa,拉伸强度2.39MPa,扯断伸长率706%,对不锈钢,黄铜, 相似文献
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探讨了脱醇型单组分室温硫化(RTV-1)硅橡胶的试样形状、试样厚度、硫化时间对可冷凝成分测定结果的影响。结果表明,试样形状(由同厚度试片裁切而成)对其可冷凝成分测试结果无明显影响;随着硫化时间的延长,可冷凝成分测试结果降低;随着试样厚度的增加,可冷凝成分测试结果明显下降。因此建议:未硫化的RTV-1硅橡胶可按标准规定每份取10 g检测;对于硫化后的固态RTV-1硅橡胶,则先制成2 mm厚试片,在标准条件下硫化7天后裁成直径(80±1)mm的圆形试样检测。 相似文献
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MP/OMMT对脱醇型RTV阻燃硅橡胶性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷(107硅橡胶)、甲基三乙氧基硅烷、三聚氰胺磷酸盐(MP)和纳米有机蒙脱土(OMMT)为原料,制备了脱醇型室温硫化(RTV)阻燃硅橡胶。研究了MP/OMMT配比对脱醇型RTV硅橡胶阻燃性能、动态燃烧性能和机械性能、热稳定性的影响,用扫描电镜(SEM)考察了MP、OMMT在RTV硅橡胶中的分散情况。锥形量热仪和极限氧指数测试结果表明,随着OMMT用量的增多和MP用量的减少,硅橡胶的阻燃性能没有显著的变化;热失重分析表明,OMMT的添加使硅橡胶的初始分解温度明显提高,大大提高了硅橡胶燃烧残渣的生成量;机械性能测试表明,OMMT的增多能明显提高硅橡胶的机械性能。与只添加MP的硅橡胶相比,当MP和OMMT各添加20份时,硅橡胶的极限氧指数下降0.6%,初始分解温度提高了95℃,拉伸强度、硬度、撕裂强度分别提高48.6%、4.7%、50.9%;此时的SEM分析表明,OMMT能在硅橡胶中均匀分散,且燃烧残渣表面变得平整、坚硬、致密。即在此配比下硅橡胶能在保持良好阻燃性的同时提高其机械性能。 相似文献
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以烷氧基封端聚二甲基硅氧烷(PDMS)为基础聚合物制得室温快干脱醇型硅橡胶,研究了不同类型的烷氧基封端PDMS、白炭黑种类和用量、交联剂用量、偶联剂和催化剂种类对室温快干脱醇型硅橡胶性能的影响。结果表明,以乙烯基二甲氧基PDMS为基础聚合物制备的脱醇型硅橡胶稳定性最好;白炭黑用量是影响硅橡胶性能的主要因素,其种类对硅橡胶性能影响不大;当交联剂三甲氧基硅烷用量为3份时,硅橡胶的力学性能最好;采用γ-氨丙基三乙氧基硅烷或N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷作偶联剂时,硅橡胶的剪切强度较佳;采用自制有机锡配合液作催化剂,硅橡胶的贮存稳定性较优。 相似文献
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研究了炭黑的结构和配合量对室温硫化硅橡胶导电性能和力学性能的影响, 以及室温硫化硅橡胶基胶摩尔质量对导电性能的影响。结果表明: 7 份乙炔炭黑能赋予室温硫化硅橡胶良好的导电性, 当乙炔炭黑用量为10 份时, 室温硫化硅橡胶的体积电阻率达到60 Ω·cm ; 摩尔质量较低的硅橡胶导电性能更佳; 同时, 乙炔炭黑能提高硅橡胶的拉伸强度和硬度。 相似文献
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以107硅橡胶为基胶,甲基三丁酮肟基硅烷为交联剂,纳米活性碳酸钙及气相法白炭黑为补强填料,氨基硅烷与环氧基硅烷复配使用,制得高强度耐湿热老化的室温硫化硅橡胶。探讨了107硅橡胶的黏度、交联剂甲基三丁酮肟基硅烷的用量、纳米活性碳酸钙的表面处理剂用量及比表面积、偶联剂的种类对硅橡胶耐湿热老化性能的影响。较佳配方为:100份黏度20 000 mPa.s的107硅橡胶、8份甲基三丁酮肟基硅烷、80份表面处理剂用量为30 g/kg、比表面积为16 m2/g的纳米碳酸钙、2.5份KH-792与KH-560按量之比1∶1复配的硅烷偶联剂。以此配方制得的RTV硅橡胶的外观为白色膏状,邵尔A硬度50度、拉伸强度2.44 MPa、拉断伸长率430%;将硫化7天后的硅橡胶试片,置于温度85℃,相对湿度85%的恒温恒湿试验箱中老化1 000 h后,其邵尔A硬度38度、拉伸强度1.98 MPa、拉断伸长率650%。 相似文献
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通过对脱肟型交联剂的合成以及在单组分室温硫化硅橡胶中的应用,说明脱肟型交联剂在室温硫化硅橡胶粘合剂中使用是可能的。 相似文献