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一种新型的高导电炭黑 总被引:2,自引:1,他引:2
介绍一种特高结构、特大比表面积的超导电炭黑-谢尔炉炭黑。其DBP吸油值为6.04ml/g,比表面积CTAB法为828m^2/g。电镜照片分析表明,炭黑粒子呈空壳球状纤线性聚集结构。它可赋予丁苯橡胶(SBR)和丁腈橡胶(NBR)优良的导电性能:加入5~10份炭黑,胶料体积电阻率在10^10Ω·cm以下,变成抗静电橡胶;加入15份以上炭黑,胶料体积电阻率为10^4Ω·cm左右,变成导电橡胶。当这种炭黑 相似文献
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纳米导电纤维填充硅橡胶的性能 总被引:6,自引:1,他引:6
在乙烯基甲基硅橡胶(VMQ-110)中加入自制的纳米乙炔导电纤维(Nano),可制备出性能良好的导电橡胶,实验表明,在VMQ-110中加入10~35份Nano其混炼胶的导电性能接近导电乙炔炭黑混炼胶,且混炼胶柔软,加工性好,当Nano用量大于30份时,硫化胶的ρs小于10^3Ω,加入50份ρV降至10Ω.cm;随着Nano用量增加,硫化胶的硬度,拉伸强度都增加,扯断伸长率呈线性下降。 相似文献
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以橡胶型氯化聚乙烯为主体材料,过氧化物(DCP)作为主要硫化剂制备半导电橡胶.研究了该混炼胶的导电性能、力学性能、老化性能、半导电橡胶与其他橡胶共同挤出硫化后的可剥离性能. 相似文献
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动态硫化橡胶/橡胶共混物的制备及性能 总被引:1,自引:1,他引:1
综述了橡胶/橡胶共混物动态硫化的研究进展,介绍了并用橡胶采用动态硫化技术时,橡胶品种及硫化体系的选择原则,对动态硫化共混橡胶的性能进行了描述。 相似文献
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本文采用自制的丙烯酸酯橡胶,以新型硫化剂/促进剂为硫化体系,通过一次硫化制得了应用于汽车工业的一些密封件,并在J L462Q汽油机上作了应用试验。结果表明这一新型橡胶硫化体系具有硫化速度快,不需二次硫化等特点,硫化胶性能优良,制品性能达到了国外同类产品的性能指标,可以代替进口丙烯酸酯橡胶制备汽车密封件。具有广泛的推广应用价值。 相似文献
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三、导电橡胶橡胶本是体积电阻达10(10)·cm以上的电绝缘材料,然而通过加入金属、碳素等导电材料之后,又可制成性能完全相反的导电橡胶。导电橡胶本是作为预防绝缘破坏的带电防止材料和开关机构接触元件而开发的,导电橡胶的传统用途:①静电排除:气体和油箱升降摩擦的排除静电式密封,纺织用传送带,火药厂、手术室、计算机房地板和防静电手套等;②开关机构:自动门开关,自动计算器,自动照明,游泳接触板等;③加热元件:铁轨融雪、融冰加热元件,水道防冻器,家用取暖器,农牧业温床等。近年来,随着电子技术的快速发展,现在导电… 相似文献
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本文详细地介绍了混炼型聚氨酯橡胶所使用的原材料及生产方法。重点阐述了用硫黄、过氧化物和异氰酸酯三种硫化体系进行硫化的方法以及采用上述硫化体系的胶料所适用的几种模压工艺,简要介绍了用三种硫化体系生产的混炼型聚氨酯橡胶的物理性能。 相似文献
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本论文以ESBR1500E、BR9000和NR为基体,采用不同的硫化体系(普通硫化体系、有效硫化体系、半有效硫化体系和平衡硫化体系),研究不同硫化体系下硫化胶的拉断断裂能与橡胶阿克隆磨耗和DIN磨耗体积的相关性。研究结果表明,无论是SBR、BR还是NR,硫化胶的DIN磨耗体积与其拉伸断裂能都有较好的线性关系,随拉伸断裂能的增加,硫化胶的DIN磨耗体积下降,耐磨性能提高。但对于阿克隆磨耗,拉断断裂能与磨耗体积没有明显的相关性。采用不同种类的炭黑补强ESBR1500E,研究硫化胶拉断断裂能与磨耗体积的关系。研究结果表明,硫化胶的拉伸断裂能与其DIN磨耗体积有较好的线性关系,但与阿克隆磨耗体积的线性关系较差。以上研究结果表明拉断伸长率与DIN磨耗体积的线性相关性具有一定的普适性。 相似文献
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丙烯酸酯橡胶(ACM)是一种饱和主链结构的特种合成橡胶,由于结构中丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯等结构单元组成差异,导致不同型号的橡胶性能有所不同。本文对四种丙烯酸酯橡胶的硫化特性和物理性能进行了比较,为丙烯酸酯橡胶的合理选用提供了依据。 相似文献
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用孟山都流交仪测定了不同共混比的甲基乙烯基硅橡胶(VMQ)/EPDM共混混炼胶的流变性能;用网笼法测定了炭黑在共混体系两相中的比例;研究了薄通次数对共混硫化胶体积电阻率的影响;用透射电镜观察了硫化胶的形态。根据试验结果得出:适当并用比和炭黑填充量的VMQ/EPDM共混硫化胶具有高导电性的原因是:两相粘度相差较大,共混体系为明显的“海-岛”结构,而且炭黑在共混体系两相中的浓度不同;具有高导电性及其加工稳定性的VMQ/EPDM共混导电橡胶的最佳并用比例为80/20—70/30。 相似文献
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在氯醚橡胶中加入7-10份强化交联剂三丙烯酸三羟甲基的丙烷酯,置于2.7×10^6Bq的钴-60辐射源中辐照,当吸收剂量为4.5×10^4Gy时,可制得凝胶含量为66.4%的硫化胶,实验结果表明,在一定的吸收剂量下,凝胶含量,拉伸强度及扯断伸长率均TMPTA用量的增加而增加;当吸收剂量增加时,凝胶含量,拉伸强度和扯断伸长率则下降,下降趋势随TMPTA用量的增加而逐渐减弱。 相似文献