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相似文献
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1.
研究稀土防老剂对轮胎胎面胶热氧和臭氧老化前后主要性能的影响,并与防老剂4010NA进行对比。结果表明:稀土防老剂对胶料热氧老化和臭氧老化的防护效果均优于防老剂4010NA;加入稀土防老剂Ⅰ的胶料具有较好的耐切割性能,热氧老化后撕裂强度保持率最大,对臭氧老化的防护效果最优;加入稀土防老剂Ⅱ的胶料经热氧老化后拉伸强度保持率最大,耐磨性能提高。  相似文献   

2.
本文介绍防老剂AW-P在天然胶和丁苯腔中的应用情况。通过与含4010和4010NA试样进行热氧老化和臭氧老化性能对比实验,结果表明AW-P具有良好的抗臭氧老化性能;而老化龟裂现象与含4010NA的试样相似,但比含4010的试样好;抗热氧老化性能则比含4010和4010NA的试样稍差.  相似文献   

3.
将自制的维生素C镧配合物(VCLa)作为新型防老剂用于天然橡胶(NR)中,考察VCLa对胶料性能的影响。结果表明:VCLa对NR具有一定的硫化促进作用,显著缩短胶料的t90,略微提高硫化胶拉伸性能;VCLa对NR具有优良的防护作用,其防臭氧老化效果显著优于常用防老剂4010NA,RD和MB,防热氧老化效果与防老剂4010NA和RD相当,优于防老剂MB,防紫外光老化效果接近于防老剂4010NA和RD,但优于防老剂MB;VCLa减缓NR应力老化,提高硫化胶的耐磨性和耐屈挠疲劳性能。  相似文献   

4.
合成了一种新型稀土(钐)配合物,将其作为橡胶防老剂应用于天然橡胶硫化胶,对硫化胶在热氧老化过程中的力学性能和氧化诱导时间变化进行了初步研究。结果表明,钐配合物可以显著提高天然橡胶硫化胶的耐热氧老化性能,其防老化效果优于常用橡胶防老剂4010 NA。  相似文献   

5.
镧配合物对天然橡胶的防老化作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
选用自制的镧配合物,采用常规方法与天然橡胶混合、硫化制得硫化胶,测试了胶料的硫化特性、硫化胶的力学性能,研究了天然橡胶硫化胶的耐热氧老化性能。结果表明:镧配合物的加入,有助于改善天然橡胶的硫化特性;添加镧配合物的硫化胶力学性能有明显提高;硫化胶的热氧老化结果显示,镧配合物的加入对天然橡胶有较好的防老化作用,其防老化效果优于工业常用防老剂4010NA。  相似文献   

6.
新型防老剂3C18在工程机械轮胎胎面胶中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
李明枝  朱飞雷  许辉 《轮胎工业》2010,30(11):668-674
研究新型防老剂3C18在工程机械轮胎胎面胶中的应用情况,并与防老剂4010NA进行对比。试验结果表明,使用防老剂3C18等量替代防老剂4010NA或与防老剂4010NA并用,胶料的物理性能、耐天候老化性能、耐臭氧老化性能等与防老剂4010NA胶料无差异,耐水抽出性能、耐蒸汽老化性能和焦烧性能等优于防老剂4010NA胶料;成品轮胎经过4个多月的路试与正常轮胎无明显差异。  相似文献   

7.
话说防老剂     
橡胶产品在使用或放置过程中,会由于受到氧、臭氧、热、光照等因素的影响而发生老化。所以,在橡胶中添加防老剂尤为重要。文中就橡胶老化机理、防老剂的作用机理等作了简单介绍,并对防老剂今后的发展作了展望。  相似文献   

8.
防老剂4010NA-M在载重汽车轮胎胶料中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究防老剂4010NA-M在载重汽车轮胎胶料中的应用。试验结果表明:防老剂4010NA-M可使胶料具有优异的耐热老化性能和耐臭氧老化性能,在胎体胶中能等量代替防老剂4010NA;在胎面胶中可用并用比0.7/0.3的防老剂4010NA-M/防老剂4010NA代替1份防老剂4010NA;防老剂4010NA-M价格比防老剂4010NA低,能给企业带来较好的经济效益。  相似文献   

9.
研究防老剂4010NA(N)与防老剂D并用对轮胎胎面胶和胎侧胶性能的影响,并与防老剂4010NA进行对比。结果表明:防老剂4010NA(N)/D并用对胶料硫化特性基本没有影响,防老剂4010NA/D并用使胶料的焦烧时间和硫化时间略有缩短;防老剂4010NA(N)胶料的300%定伸应力、拉伸强度和撕裂强度略大于防老剂D胶料,与防老剂4010NA胶料相当;防老剂4010NA(N)/D并用胶料耐热氧老化长效性优于防老剂4010NA/D并用和防老剂D单用的胶料;对于胎面胶,防老剂4010NA(N)/D和防老剂4010NA/D并用的胶料耐磨性能优于防老剂D单用胶料。  相似文献   

10.
在NR中进行了新型防老剂350和PS-988与传统防老剂A,D,RD和4010NA的热氧老化、抗屈挠龟裂与抗裂口增长及大气老化对比试验,并研究了对NR胶料硫化速度的影响。结果表明,不同防老剂对NR胶料的硫化速度基本无影响;对NR胶料热氧老化性能影响的优劣顺序为:RD和4010NA,A和D,0.5份PS-988,0.3份PS-988;防老剂4010NA的抗屈挠性能量优,而防老剂350与A相当,且优于防老剂PS-988和350;防老剂4010NA和0.5份PS-988的大气老化抗龟裂扩展性能好于防老剂A,350和0.3份PS-988。  相似文献   

11.
氯丁橡胶的老化和寿命预测研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对氯丁橡胶在55℃、70℃、85℃、100℃下热空气加速老化的实验,研究了氯丁橡胶的老化机理并进行了寿命预测。红外分析结果说明氯丁橡胶的老化机理为:热氧老化在C=C上进行;85℃、]00℃侧基C1脱离主链。以扯断伸长率为指标进行寿命预测,可知氯丁橡胶在本实验条件下的贮存寿命约为20a。  相似文献   

12.
本文以玻璃钢瓦及平板的大气老化现状及聚保物老化机理为依据,讨论了玻璃钢的老化防护。  相似文献   

13.
复合材料老化方法研究进展   总被引:10,自引:0,他引:10  
概述了复合材料自然老化及人工气候老化研究方法的进展,介绍了根据老化研究结果确定复合材料使用寿命的方法,并就如何全面地、合理地评价复合材料的使用性能提出了几点建议。  相似文献   

14.
高分子材料的老化研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
周勇 《国外塑料》2012,(1):35-41
本文介绍了由高分子材料老化引起的外观、物理性能、力学性能、电性能的变化;分析了引起高分子材料老化的内在因素和外在因素,例如化学结构、物理形态、立体规整性、分子量及其分布情况、金属杂质、温度、湿度、氧气、光照、化学介质、生物等;阐述了自然环境老化实验、人工加速老化实验、耐候性实验、热老化实验、湿热老化实验、臭氧老化实验、盐雾腐蚀实验、耐寒性实验、抗霉实验等老化评价方法和物理性能、力学性能、微观分析、耐久性能以及系统分析技术等老化性能评价指标;并对热老化预防措施、湿热老化预防措施、氧老化预防措施、光老化预防措施以及生物老化预防措施进行了展望。  相似文献   

15.
高赟  李珊珊  董怡 《塑料》2020,49(2):77-80
通过人工加速老化试验,研究了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)在不同紫外辐照条件下的性能变化规律。利用力学试验、凝胶渗透色谱(GPC)、傅里叶红外光谱(FTIR)等表征技术,分析了紫外老化对PMMA力学性能、分子结构、分子量及分子量分布的影响。结果表明,随着紫外老化的环境温度提高、老化时间延长,样品的拉伸强度、冲击强度均呈现下降趋势。样品在环境温度100℃条件下,老化280 min后,冲击强度下降最明显。老化后,红外光谱的羰基吸收带加宽,并且在1615 cm^-1处和1640 cm^-1处出现了包含不饱和键和羰基生色团的新吸收峰,样品的分子量微分分布宽度变宽,分子量移向低分子端的趋势明显,分子量多分散性增加。  相似文献   

16.
综述了利用激光、射线、红外线、超声波等外部催陈法,利用催化剂、超过滤法内部催陈法,贮藏容器等方法对黄酒进行人工催陈的研究和应用现状,并对这几种方法的催陈作用进行了对比分析,同时对黄酒人工催陈方法的前景进行了展望。  相似文献   

17.
用万能拉伸实验机和差示扫描量热仪(DSC)对物理老化和应变老化的ABS试样进行研究。力学性能测试结果表明:在相同老化时间内,应变老化试样的屈服应力和弹性模量高于物理老化试样,而断裂伸长率却小于物理老化试样。DSC测试表明:在相同老化时间内,应变老化试样比物理老化试样的热流吸收峰面积更大,说明应变老化试样形成了与物理老化试样不同的结构。  相似文献   

18.
高分子材料的老化表征方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
高分子材料的老化会使其性能降低,从而部分或完全丧失其使用价值,因此对高分子材料的老化与防老化研究已成为高分子科学的重要研究领域。本文从高分子材料老化过程中外观变化、力学性能变化、电性能变化、波普性能变化4个方面综述了高分子材料的老化表征方法,展望了表征高分子材料老化的研究方向。  相似文献   

19.
橡胶的大气老化   总被引:1,自引:0,他引:1  
在大气气候条件下,温度,湿度,水,氧,臭氧,光照等因素对橡胶制品的老化速度构成重要的影响,加速大气老化的进程,使橡胶出现不同形态和不同程度的老化现象。  相似文献   

20.
丁苯橡胶老化表观活化能的实验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
进行了丁苯橡胶在海水中和热空气中的加速老化实验,测试了老化过程中的硬度和拉伸性能,得到了不同指标测定的老化活化能。结果表明:丁苯橡胶在海水中和热空气中老化时,断裂伸长率的表观老化活化能分别为49.65 kJ/mol、62.22 kJ/mol,100%定伸应力变化的表观活化能分别为45.23 kJ/mol、64.35 kJ/mol,硬度的表观活化能分别为85.45 kJ/mol7、3.21 kJ/mol。  相似文献   

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