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21.
通过FTIR、XRD、TEM和辐照前后力学性能的测试,对蒙脱土增强二苯醚亚苯基硅橡胶的结构、耐辐照性能进行了研究。结果表明,钠基蒙脱土(Na-MMT)经插层剂三十六烷基甲基溴化铵处理后,得到有机化蒙脱土(OMMT),OMMT的层间距比Na-MMT提高近65%;OMMT在二苯醚亚苯基硅橡胶中实现了纳米插层分散;OMMT增强二苯醚亚苯基硅橡胶的耐辐照性能优于其它常用粒状填料(沉淀法白炭黑、炭黑)增强的二苯醚亚苯基硅橡胶,经5×108Gy辐照后,沉淀法白炭黑和炭黑增强二苯醚亚苯基硅橡胶的邵尔A硬度增加了11~12度,而OMMT增强二苯醚亚苯基硅橡胶的硬度仅增加了7度。  相似文献   
22.
合成了一种螯合型钛酸酯偶联剂,通过红外光谱、钛含量的测定确定其结构。以其作为主要组分配制的聚硫密封剂的底胶,能显著提高聚硫密封剂与金属(钛合金、铝合金、不锈钢)、聚氨酯漆面的粘接强度,并耐低温、耐热、耐湿热和耐双重液体(3%NaCl溶液/喷气燃料)。  相似文献   
23.
导热硅橡胶的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了导热硅橡胶的导热模型与导热机理;介绍了国内外导热硅橡胶的研制与开发情况,提出了提高硅橡胶导热性能的三种途径;阐述了导热硅橡胶的应用及发展方向.  相似文献   
24.
对硅橡胶与钛合金粘接的方法及工艺进行了研究.探讨了钛合金表面处理、胶粘剂种类、硫化条件、金属件预处理工艺等因素对粘接性能的影响,并给出了最佳粘接硫化工艺.  相似文献   
25.
TMPTMA在硅橡胶中的应用研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究了助交联剂三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(TMPTMA)对硅橡胶硫化性能、力学性能、低温性能和粘接性能的影响。结果表明,加入少量TMPTMA能改善硅橡胶的硫化特性和工艺性,提高硫化胶的硬度,降低硅橡胶的结晶温度,并有效提高硅橡胶与金属的粘接强度;但TMPTMA用量超过一定数值后,由于TMPTMA部分自聚合,在硅橡胶内形成一定的交联网络,造成两相界面粘接力变差,致使硅橡胶的拉伸强度降低。当TMPTMA用量为1份时,硅橡胶具有最佳的综合性能。  相似文献   
26.
研究了阻尼硅橡胶的非线性粘弹行为及在周期载荷下的动态粘弹性能变化。结果表明,在周期性载荷作用下,阻尼硅橡胶表现出非线性粘弹行为,且在疲劳后此种非线性特征更为明显;阻尼硅橡胶的疲劳过程分为3个阶段,分别为模量稳定阶段、微观损伤阶段及宏观损伤阶段;达到第3阶段时,基本可以判定硅橡胶材料达到了疲劳损伤寿命。  相似文献   
27.
研究了2种耐热助剂对乙基硅橡胶耐热性的影响.热空气老化试验结果表明,经200 ℃×24 h热空气老化后,空白样和添加Fe2O3的试样已经脆化,失去弹性;而添加有机抗氧剂4,4'-双(α,α-二甲基苄基)二苯胺(KY-405)的试样的扯断伸长率仍达186%,比初期减少39%,保持良好的弹性,且其-75 ℃下的压缩耐寒系数为0.58.TG-DSC试验分析也表明,添加KY-405将乙基硅橡胶的初始分解温度从279 ℃提高到了336 ℃,有机抗氧剂通过有效防护乙基硅橡胶中乙基侧链的氧化交联提高了乙基硅橡胶的耐热空气老化性能.  相似文献   
28.
硅酸铝纤维对硅橡胶阻燃防火性能的影响   总被引:4,自引:2,他引:2  
为了提高硅橡胶的防火性能,在其中加入硅酸铝纤维.研究了硅酸铝纤维对硅橡胶力学和阻燃防火性能的影响.结果表明,随着硅酸铝纤维用量的增加,硅橡胶的力学性能下降,而阻燃性能提高;添加40份硅酸铝纤维时,硅橡胶的拉伸强度为6.4 MPa,扯断伸长率为220%,氧指数为33.1%,6 mm厚的硅橡胶试片能在1 100 ℃的高温火焰下保持15 min不被烧穿.硅酸铝纤维能均匀分散在硅橡胶中,能够稳定硅橡胶的燃烧灰烬,形成坚固炭化层,从而起到阻燃防火的效果.  相似文献   
29.
蒙脱土增强EVM橡胶纳米复合材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过FTIR、XRD、TEM、TG、CONE等不同试验手段,对蒙脱土增强EVM橡胶复合材料的结构、耐热、阻燃等性能进行了较为系统的研究。结果表明:经插层剂处理的Na-MMT,硅酸盐的层间距大幅度提高;大部分的org-MMT实现了在EVM橡胶复合材料的纳米插层、脱层分散;蒙脱土纳米复合材料的耐热性能比其他填料优异得多;同时材料的阻燃性能提高明显。  相似文献   
30.
发动机隔振器用橡胶材料的关键性能为动态模量和阻尼性能。应变幅值、重复循环和温度的影响是评估隔振橡胶材料的重要判别标准。这类材料包括天然橡胶(NR)、丁基橡胶(BR)、环氧化天然橡胶(ENR)、氯丁橡胶(CR)、三元乙丙(EPDM)/尼龙6共混物、丁腈橡胶(NBR)/(聚甲基丙烯酸甲酯)PMMA共混物等。介绍了上述橡胶材料、橡胶基复合材料及其隔振、抗振性能。这些性能包括阻尼系数、能量损耗、阻尼常数和振动传递比率之间的关联性。  相似文献   
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