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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
为了实现丁腈橡胶(NBR)与三元乙丙橡胶(EPDM)并用作为变压器密封材料,研究了并用比、增容剂及硫化体系种类对NBR/EPDM并用胶的影响。结果表明,NBR/EPDM(质量比)为70/30时并用胶具有良好的耐臭氧性能与最佳的综合物理机械性能;在并用胶中加入增容剂乙华平8784可以改善其物理机械性能;使用过氧化物硫化体系硫化并用胶的物理机械性能比使用硫黄/促进剂硫化体系者更好。  相似文献   

2.
氯化三元乙丙橡胶ХСКЭПТ与三元乙丙橡胶不同,它和不饱和弹性休,特别是和天然橡胶及丁二烯橡胶ВСК具有良好的相容性,从而使成品硫化胶的许多性能得到改善。研究提高硫化剂活性对异戊橡胶/三元乙丙橡胶及异戊橡胶/氯化三元乙丙橡胶并用体系性能的影响是十分必要的。  相似文献   

3.
研究了反式-1,4-聚异戊二烯(TPI)不同用量对三元乙丙橡胶(EPDM)/TPI并用胶力学性能和动态屈挠性能的影响。结果表明,在EPDM/TPI并用比为70/30时,并用胶在力学性能改善的基础上,动态屈挠性能得到显著提高。  相似文献   

4.
将丁腈橡胶(NBR)与三元乙丙橡胶(EPDM)并用,考察了生胶牌号、并用比、并用工艺对NBR/EPDM并用胶性能的影响,并对其耐臭氧及耐油性能进行了分析.结果表明,选用第三单体为亚乙基降冰片烯(即E型)的EPDM可以改善其与NBR的共硫化性能;当门尼黏度相近的NBR与EPDM的并用比(质量比)为70/30,且采用2种生胶先混炼,而后加入各种配合剂的制备工艺,并用胶具有良好的耐臭氧性能及物理机械性能;具有以NBR为连续相、EPDM为分散相结构形态的并用胶有较好的耐油性能与良好的耐臭氧性能.  相似文献   

5.
研究三元乙丙橡胶/氯化聚乙烯并用胶在高压输电线路阻尼间隔棒中的应用。结果表明:采用本试验确定的配方(并用比为70:30的三元乙丙橡胶/氯化聚乙烯橡胶并用胶)和硫化工艺(压力10 MPa,温度175℃,时间8min),胶料的硫化时间缩短;硫化胶的阻尼性能、物理性能和耐臭氧性能达到电力行业标准要求;产品的生产成本降低,生产效率提高。  相似文献   

6.
将溶聚丁苯橡胶、乳聚丁苯橡胶、三元乙丙橡胶、顺丁橡胶及低顺式聚丁二烯橡胶分别与天然橡胶并用,研究了各并用胶的加工性能、硫化特性和动静态物理机械性能,重点考察其屈挠疲劳性能,并分析了屈挠裂口的形貌。结果表明,当低顺式聚丁二烯橡胶与天然橡胶并用时,生胶的门尼黏度较大; 硫化胶硬度大,耐磨性、耐老化性及屈挠疲劳性能优异,适用于对屈挠疲劳性能和综合力学性能要求较高的部件。当三元乙丙橡胶与天然橡胶并用时,生胶的门尼黏度较大; 硫化胶硬度大,强度较低,耐磨耗,耐老化,生热高,压缩变形大,屈挠疲劳性能优异,适用于对生热和变形性能要求较低的屈挠部件。  相似文献   

7.
将不同质量比的丁腈橡胶(NBR)和三元乙丙橡胶(EPDM)制备共混胶,考察了增容剂碳纳米管(CNTs)和马来酸酐接枝三元乙丙橡胶(EPDM-MAH)、助交联剂三烯丙基异三聚氰酸酯(TAIC)、甲基丙烯酸锌(ZDMA)和三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(PL-500)对NBR/EPDM共混胶物理机械性能的影响,研究了共混胶的相容性。结果表明,随着EPDM用量的增加,共混胶的拉伸强度和撕裂强度均降低,邵尔A硬度提高,NRB/EPDM适宜质量比为70/30;分别加入助交联剂TAIC、PL-500、ZDMA和增容剂CNTs均可使NBR/EPDM共混胶的拉伸强度提高,加入EPDM-MAH对共混胶的拉伸强度没有影响,同时加入ZDMA和CNTs可使共混胶的相容性和综合性能提高幅度最大;分别加入ZDMA和CNTs可改善NBR与EPDM的相容性,NBR/EPDM共混胶中粒子分散均匀,界面未出现分层现象。  相似文献   

8.
为顺应市场需求,满足冶金、焦炭及水泥等行业高温物料输送要求,急需研发高质量耐高温输送带。本文介绍了以浸胶玻璃纤维线绳作为芯层的耐高温输送带的研制及制造工艺。覆盖胶采用二元乙丙橡胶与三元乙丙并用方式,芯层黏合胶采用三元乙丙跟氯丁橡胶并用方式,制备出耐热老化性能、力学性能、黏合性能优异的覆盖胶和芯层黏合胶。  相似文献   

9.
据1982,№4报导,为提高三元乙丙橡胶的耐油、耐溶剂性能,苏联研究了它与聚氯乙烯并用胶的工艺其硫化胶的性能。采用了不饱和度为1.74%(摩)的三元乙丙橡胶—60以及牌号为E-62(14039/62)的聚氯乙烯。研究表明,在40~60℃辊温下按—60标准配方(含聚氯乙烯20、30重量分)在开炼机上共混30分钟的胶料,在153℃下硫化60分钟可获得适宜的物机硫化,含10分聚氯乙烯的胶料的适宜硫化条件为153℃×10分钟,即与纯三元乙丙橡胶的相同。提高硫化温度(到170℃)虽  相似文献   

10.
国内简讯     
《弹性体》1995,(3)
国内简讯三元乙丙胶同了基胶并用胶内胎青岛第二橡胶厂根据国际上汽车工业发展的需要及为了进一步提高了基胶内胎的使用性能,满足内胎在高温高速行驶时的性能要求,新近开发出三元在丙胶同了基胶并用胶内胎。三元乙丙胶是以乙烯。丙烯为主体和少量非共轭二烯的共聚物,由...  相似文献   

11.
前言丁腈橡胶与乙丙橡胶的并用近年来引起了许多研究工作者的关注。据认为在丁腈胶料中加入约30%的乙丙胶可以提高丁腈橡胶的耐老化及低温柔性等性能。有试验证明丁腈橡胶与快速硫化型三元乙丙以7:3并用,能在户外曝晒七年而不发生龟裂,由于这种并用胶具有如此优异的性能,因此很适合  相似文献   

12.
耐热输送带广泛应用于冶金、铸造、烧结、焦化、建材等行业较为恶劣的高温作业环境,主要用以输送烧结矿石、焦炭和水泥熟料等高温固体物料,要求耐热输送带具有高强力、耐高温、耐灼烧、长寿命等特性。为达到用户要求,国内同行业广泛采用三元乙丙橡胶作为输送带覆盖胶的主体材料。但是.相应产品的贴胶一般采用天然橡胶、丁苯橡胶和顺丁橡胶3种中的2—3种并用的生胶体系。又由于三元乙丙橡胶的自粘性和互粘性很差,所以必须在覆盖胶和带坯之间使用过渡贴胶来实现覆盖胶与贴胶的粘合。过渡贴胶一般采用三元乙丙橡胶与天然橡胶并用的体系。  相似文献   

13.
李剑  田明  包志方  张立群  孙业斌 《橡胶工业》2015,62(11):651-655
研究硫化体系、氟橡胶(FKM)/三元乙丙橡胶(EPDM)并用比、相容剂马来酸酐接枝三元乙丙橡胶(MA-g-EPDM)对FKM/EPDM并用胶物理性能以及耐高温和耐老化龟裂性能的影响。结果表明:随着硫化剂DCP用量的增大,FKM/EPDM并用胶的邵尔A型硬度和拉伸强度提高,拉断伸长率降低;随着FKM/EPDM并用比的增大,FKM/EPDM并用胶的拉伸强度和拉断伸长率均降低,但耐老化龟裂性能提高;FKM/EPDM并用比为30/70、硫化剂DCP用量为3份时,FKM/EPDM并用胶具有较好的综合性能;添加相容剂MA-g-EPDM不能提高FKM/EPDM并用胶的物理性能。  相似文献   

14.
聚丙烯/三元乙丙橡胶/天然橡胶三元并用胶的机械性能和流变性与聚丙烯/三元乙丙烯橡胶,聚丙烯/天然橡胶二种二地并用胶的有关性能相当。研究结果表明PP/EPDM并用胶的50%EPDM能用低成本的天然橡胶代替,并用胶的性能不会明显降低。  相似文献   

15.
在三元乙丙橡胶中加入IIR,以改善三元乙丙橡胶的物理性能和抗芥子气性能。试验结果表明,当IIR用量达到40份时,并用胶的物理机械性能达到最佳,且抗芥子气性能有很大提高。  相似文献   

16.
研究国产异戊橡胶IR70在全钢载重子午线轮胎内衬层过渡层胶中的应用。结果表明,在内衬层过渡层胶中用并用比30/70的IR70/天然橡胶(NR)并用胶替代全NR,同时减小增粘树脂用量,胶料物理性能变化不大,半成品表面粘性明显提高,胎坯外观合格率升高,轮胎耐久性能略有改善,生产成本降低。  相似文献   

17.
研究硫黄硫化体系、溴化辛基酚醛树脂(以下简称酚醛树脂)硫化体系和过氧化物硫化体系对三元乙丙橡胶(EPDM)/氯化丁基橡胶(CIIR)并用胶性能的影响。结果表明:3种硫化体系均能有效硫化并用胶;硫黄硫化体系硫化的并用胶物理性能较好;酚醛树脂硫化体系硫化的并用胶耐热老化性能较好;过氧化物硫化体系硫化的并用胶综合性能较好,尤其是压缩永久变形较小。  相似文献   

18.
采用丁基胶(或聚异丁烯胶)和三元乙丙胶(СКЭПТ)并用制备聚酰胺纤维挂胶布,已用于制作专用作业服充气制品和帐篷布。聚酯纤维拉芙桑在大气稳定性、耐光、耐天候和臭氧稳定性方面远远优越于聚酰胺纤维,其特征是工作负荷下的伸长小,但它与乙丙橡胶复盖材料配合应用却很少,其中原因之一是无论乙丙橡胶和三元乙丙橡胶(СКЭП  相似文献   

19.
以天然橡胶、SK1—3异戊橡胶和SKMS—30ARKM—15丁甲苯橡胶为基的橡胶并用胶,通过用高度氯化的丁基橡胶(CBR)改性而改进了硫化胶的物理机械性能和粘着性能。含有5~10份CER(氯含量55%)的硫化胶,其物理机械性能与不同批量并用  相似文献   

20.
聚丙烯/三元乙丙橡胶/天然橡胶(简称PP/EPDM/NR)三元并用胶的机械性能和流变性与聚丙烯/三元乙丙橡胶(简称PP/EPDM)、聚丙烯/天然橡胶(简称(PP/NR)二种二地并用胶的有关性能相当。研究结果表明PP/EPDM并用胶的50%EPDM能用低成本的天然橡胶(NR)代替,并用胶的性能不会明显降低。相反,与PP/EPDM并用胶相比,PP/NR并用胶的机械性能较差。  相似文献   

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