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相似文献
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1.
温煜明  张涛 《橡胶工业》2005,52(6):337-340
研究新型抗硫化返原剂Z500对NR胶料的硫化特性、硫化胶的物理性能和压缩疲劳性能的影响。结果表明,加入抗硫化返原剂Z500,可以增大胶料的MH,降低胶料生热,改善胶料的抗硫化返原性能,提高硫化胶的主要物理性能、过硫化胶的耐热老化性能及压缩疲劳性能。  相似文献   

2.
张晨昊  李欢  任鹏杰 《轮胎工业》2021,(11):0688-0692
研究普通硫化体系(CV硫化体系) 和平衡硫化体系(EC硫化体系) 对不同硫化温度下天然橡胶(NR) 性能的影响。结果表明: 与采用CV硫化体系NR胶料相比, 采用EC硫化体系NR胶料在143和150 ℃ 下都具有较低的硫化返原率;经长时间硫化后的EC硫化体系NR硫化胶具有更低的损耗因子; 提高硫化温度, EC硫化体系NR硫化胶的物理性能降幅更小;143 ℃ 时EC硫化体系NR硫化胶经热空气老化后的物理性能保持率更高。  相似文献   

3.
介绍了抗硫化返原剂Perkalink900的抗硫化返原作用机理;对轮胎缓冲胶料进行了抗硫化返原剂Perkalink900的应用对比试验。试验结果表明,抗硫化返原剂Perkalink900在不改变硫化胶初始物理性能的前提下,对处于返原状态下的硫化胶有以下显著作用:能有效提高缓冲胶的抗硫化返原能力,改善缓冲胶的耐热老化性能,但不影响胶料的硫化性能。  相似文献   

4.
研究3种硫化体系对轮胎胎肩垫胶抗硫化返原性能的影响。结果表明:与普通硫黄硫化体系相比。采用半有效和平衡硫化体系的胶料抗硫化返原性能提高,硫化胶的物理性能变化不大;随着应变的增大,3种硫化体系硫化胶的剪切储能模量减小,损耗因子增大,其中采用半有效和平衡硫化体系的硫化胶变化较小;随着温度的升高,硫化返原对胶料生热性能的影响逐渐减小。  相似文献   

5.
EPDM/NR并用胶的复合交联   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用硫黄硫化体系和过氧化物(硫化剂DCP)硫化体系对EPDM/NR并用胶实施复合交联,研究并用比和复合交联体系对胶料的硫化特性、物理性能和耐热老化性能的影响。结果表明,在大部分并用比下,复合交联可以改善胶料的硫化特性;在硫化剂DCP和助交联剂TAIC的用量均为2份、EPDM/NR/ENR并用比为30/68.5/1.5时,并用胶的物理性能优良;以NR为主的并用胶在复合交联时硫化剂DCP和助交联剂TAIC的用量宜取1~2份。  相似文献   

6.
硫化体系对天然橡胶性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
项璞玉  吴友平 《橡胶工业》2014,61(7):389-393
研究普通硫化体系和半有效硫化体系对天然橡胶(NR)各项性能的影响。结果表明:与普通硫化体系NR胶料相比,半有效硫化体系NR胶料的硫化返原程度小,物理性能、压缩疲劳性能、耐磨性能和耐热老化性能好,且随着促进剂用量的增大性能更优,但耐切割性能变差;随着硫化时间的延长,普通硫化体系和半有效硫化体系NR胶料的压缩疲劳温升和磨耗量均增大,且普通硫化体系胶料增幅更大。  相似文献   

7.
试验研究抗硫化返原剂SR534对NR胶料性能的影响.并与抗硫化返原剂PK900进行对比.结果表明,抗硫化返原剂SR534用量不超过2份时,NR胶料的MH、焦烧时间和t90变化不大;随着抗硫化返原剂SR534用量的增大,NR胶料的硫化返原率减小,抗硫化返原性能提高.抗硫化返原剂SR534和PK900用量相同时,SR534的抗硫化返原性能优于PK900;胶料过硫化至60 min时,二者均能使NR硫化胶保持较高的物理性能.  相似文献   

8.
朱立新 《轮胎工业》2003,23(6):347-349
研究了抗硫化返原剂Perkalink900(PK900)在硫化用水胎胎身胶中的应用。试验结果表明:抗硫化返原剂PK900用在常规硫化体系的水胎胎身胶中,能有效地提高胶料的抗硫化返原能力,改善水胎的耐热老化性能,而不影响胶料的焦烧性能与硫化速度。  相似文献   

9.
研究有机过氧化物DCP/硫黄并用硫化体系在轮胎胎侧胶中的应用。结果表明:与硫黄硫化的胶料相比,有机过氧化物DCP/硫黄并用硫化体系硫化的胶料的门尼焦烧时间缩短,硫化速度减慢,但Fmax增大,抗硫化返原性提高;硫化胶的硬度、定伸应力、拉伸强度和撕裂强度增大,耐热老化性能和耐臭氧老化性能提高,耐屈挠性能相当。  相似文献   

10.
试验研究普通硫化体系、半有效硫化体系、有效硫化体系和平衡硫化体系对NR胶料硫化特性和硫化胶物理性能的影响。结果表明,平衡硫化体系胶料的硫化返原率较低,且硫化胶的综合物理性能优于其它3种体系,适于工程机械轮胎胎面胶配方。  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
14.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

15.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

16.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

17.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

18.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

19.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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