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1.
研究了自主制备的四种羧酸铝化合物YAY、YADN、YADO、BSAN对溶聚丁苯橡胶(SSBR)炭黑分散度、动态力学性能等的影响.结果表明,加入羧酸铝化合物能够提高炭黑在SSBR的分散度,YADN、YADO的引入能够使SSBR的抗湿滑性能得到增强,滚动阻力得到减小,其中添加YADO的炭黑补强的SSBR的综合性能最佳.  相似文献   
2.
考察了四川石化钕系顺丁橡胶(NdBR)的微观结构、分子量、门尼黏度和门尼应力松弛、混炼胶性能及硫化胶性能,并与国内市场同类产品进行了对比剖析.结果表明,四川石化NdBR的微观结构与奇美化工NdBR(PR-040)相当,乙烯基结构、重均相对分子质量及其分布与燕山石化NdBR(BRNd40)相当.四川石化NdBR混炼胶的硫...  相似文献   
3.
介绍中国石油天然气集团公司开发的特色SBR1778专用油、环保型橡胶填充油NAP-10和环保型橡胶填充油AP-15的特点以及采用这些油品研制的环保型充油乳聚丁苯橡胶新产品SBR1778E,SBR1723N,SBR1756,SBR1769E和SBR1763E的性能及应用。  相似文献   
4.
对比考察了环保型丁苯橡胶与传统丁苯橡胶的相对分子质量及其分布、微观结构、混炼胶的硫化特性、硫化胶的物理机械性能及加工性能,结果表明,环保型丁苯橡胶SBR 1500 E与SBR 1500、环保型丁苯橡胶SBR 1502 E与SBR 1502及环保型丁苯橡胶SBR 1712 E与SBR 1712的相对分子质量及其分布、分子...  相似文献   
5.
不同门尼粘度丁苯橡胶的性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别对不同牌号相同门尼粘度的SBR和相同牌号不同门尼粘度的SBR硫化特性、加工性能和物理机械性能进行了研究.结果表明,SBR1500和SBR1712的门尼粘度相同,但两者的加工性能、硫化速度和物理机械性能却相差较大;随着门尼粘度的增大,SBR1712的拉伸强度逐渐增大,硫化速度加快.在SBR技术指标范围内,门尼粘度与加工性能的相关性并不大.  相似文献   
6.
分析了牌号为NAP-10和AP 15以及处理的馏出芳烃抽出物(TDAE)的性质,考察了以其作操作油对乳聚丁苯橡胶(ESBR)门尼黏度、硫化特性、力学性能、耐老化性能、耐磨性能以及制品外观的影响,并与芳烃油作操作油进行了对比。结果表明,NAP-10、TDAE和AP 15中的多环芳烃质量分数均小于3.00%,属于环保型操作油。3种环保型操作油对ESBR的软化能力和加工安全性均高于芳烃油。采用3种环保型操作油制备的ESBR硫化胶的力学性能、耐老化性能和耐磨性能略逊于以芳烃油为操作油的硫化胶,且放置一段时间后橡胶制品均有油品析出现象,随着操作油中芳烃含量的增加,油品析出减少,其中用AP 15作操作油制备的硫化胶的耐磨性能和制品外观最好。  相似文献   
7.
针对多观测时滞线性离散不确定系统, 本文作者研究了最优鲁棒滤波问题. 基于新息重组的方法和Hilbert空间上的投影理论, 提出了一种简便有效的新方法, 该方法主要是计算与原系统具有相同维数的多个Riccati方程和一个Lyapunov递推等式. 与传统状态扩维的方法相比, 该方法无需状态扩维, 计算简单. 最后通过一个仿真实例说明该算法的有效性.  相似文献   
8.
针对多观测时滞线性离散不确定系统,本文作者研究了最优鲁棒滤波问题.基于新息重组的方法和Hilbert空间上的投影理论,提出了一种简便有效的新方法,该方法主要是计算与原系统具有相同维数的多个Riccati方程和一个Lyapunov递推等式.与传统状态扩维的方法相比,该方法无需状态扩维,计算简单.最后通过一个仿真实例说明该算法的有效性.  相似文献   
9.
考察了白炭黑增强溶聚丁苯橡胶(SSBR)的动态力学性能,并考查了白炭黑用量与0℃和60℃的损耗因子(tan δ)的关系。结果表明,采用白炭黑增强SSBR时,随着白炭黑用量的增加,在填料总量增加、炭黑用量一定时,弹性模量(G′)及损耗模量(G″)增大,tan δ下降;在填料总量一定的条件下,炭黑用量减少,G′增大,G″不变,tan δ下降;在压缩条件下,压缩弹性模量增大,tan δ下降,生热降低。  相似文献   
10.
研究几种短纤维部分替代炭黑对丁腈橡胶(NBR)复合材料性能的影响。结果表明:非极性聚酯短纤维胶料的FL和Fmax较小,刚性芳纶短纤维胶料的FL和Fmax较大;与无短纤维胶料相比,短纤维胶料的t10较长,门尼粘度较低,硬度较大,300%定伸应力和拉伸强度较低;沿短纤维取向垂直方向比沿短纤维取向方向胶料的拉伸强度和拉断伸长率较低;短纤维在NBR胶料中的取向程度及其胶料刚性和硬度由大到小的顺序为:芳纶短纤维、聚酯短纤维、聚酰胺纤维和纤维素短纤维;芳纶短纤维胶料的抗撕裂性能较好,聚酯短纤维胶料的综合性能较好;短纤维胶料易发生屈服,短纤维易成为材料破坏的应力集中点。  相似文献   
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