浅谈高分子橡胶(论文)

合集下载

高分子材料论文.总结

高分子材料论文.总结

《高分子材料与人们的生活》摘要:高分子材料作为新时期的全新全能型材料,是现代人类发展的重要支柱,是发展高新科技的基础与先导,高分子材料的应用将会使人类支配改造自然的能力和社会生产力的发展带到一个新的水平,对人类的发展将会出现前所未有的促进。

本文将从高分子材料的定义、主要种类、应用和以塑料为例介绍与人类生活息息相关的高分子材料的相关常识。

关键词:高分子材料塑料新型高分子材料高分子材料的定义高分子材料:以高分子化合物为基础的材料,高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料,由千百个原子彼此以共价键结合形成相对分子质量特别大、具有重复结构单元的有机化合物。

高分子材料按来源分类高分子材料按来源分,可分为天然高分子材料、半合成高分子材料和合成高分子材料。

天然高分子材料包括纤维素、蛋白质、蚕丝、橡胶、淀粉等。

合成高分子材料以及以高聚物为基础的,如各种塑料,合成橡胶,合成纤维、涂料与粘接剂等。

生活中的高分子材料生活中的高分子材料很多,如蚕丝、棉、麻、毛、玻璃、橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料等。

生活中的高分子材料种类繁多,主要组成成分有以下几种:1、聚乙烯乙烯(代号PE)是由乙烯聚合而成的高分子化合物,由于生产工艺中所用的压力不同,可分为高压、中压、低压聚乙烯,它们的密度和分子量不同,性能和用途也有所不同。

随着石油工业的发展,乙烯来源越来越充沛,目前聚乙烯塑料已成为世界上产量最大的塑料品种。

聚乙烯是一种无色、无味的热塑性塑料,因为其不像聚氯乙烯塑料分子中含有氯元素以及一般有毒性的添加剂,所以聚乙烯塑料是无毒性的。

因此,日常生活中使用的塑料茶杯、塑料碗、塑料水壶、食品包装袋等,都是用聚乙烯塑料制成。

聚乙烯塑料的电绝缘性强而吸水率极低,所以可用来制造各种高频电缆、海底电缆的绝缘层和保护层。

聚乙烯塑料具有耐晒、耐水的性能,聚乙烯薄膜可用于温室大棚;聚乙烯拉成丝可织渔网,既轻便牢固,又不易腐烂。

功能高分子材料论文

功能高分子材料论文

专业: 材料科学与工程姓名:**学校名称:贵州大学论文题目:生物医用高分子材料学号:*******老师: ***生物医用高分子材料摘要:简述了对功能高分子材料的认识,功能高分子材料的特征和功能高分子材料的分类,接着重点写生物医用高分子的发展前景和趋势,对生物医用功能高分子的认识和其重要性的认识。

关键词:功能高分子材料,生物医用高分子材料。

功能高分子材料功能高分子材料一般指具有传递、转换或贮存物质、能量和信息作用的高分子及其复合材料,或具体地指在原有力学性能的基础上,还具有化学反应活性、光敏性、导电性、催化性、生物相容性、药理性、选择分离性、能量转换性、磁性等功能的高分子及其复合材料。

功能高分子材料是上世纪60年代发展起来的新兴领域,是高分子材料渗透到电子、生物、能源等领域后开发涌现出的新材料.近年来,功能高分子材料的年增长率一般都在10%以上,其中高分子分离膜和生物医用高分子的增长率高达50%所谓功能性高分子材料,一般是指具有某种特别的功能或者是能在某种特殊环境下使用的高分子材料,但这是相对于一般用途的通用高分子材料而言.这一定义只是一个概括,不一定很确切,较多的人认为所谓功能性高分子材料是指具有物质能量和信息的传递、转换和贮存作用的高分子材料及其复合材料.如有光电、热电、压电、声电、化学转换等功能的一些高分子化合物.可以看出,这是一类范围相当大、用途相当广、品种相当多,而又是在生活、生产活动中经常遇见的一类高分子材料.功能高分子材料按照功能特性通常可分成以下几类:(1)分离材料和化学功能材料;(2)电磁功能高分子材料;(3)光功能高分子材料;(4)生物医用高分子材料。

功能高分子材料是高分子学科中的一个重要分支,它的重要性在于所包含的每一类高分子都具有特殊的功能。

随着时代的发展,在医学领域中越来越迫切地需要开发出能应用于医疗的各种新型材料,经多年的研究已发现有多种高分子化合物可以符合医用要求,我们也把它归属于功能性高分子材料。

高分子材料高弹性

高分子材料高弹性

橡胶的高弹性纲要:高弹性是高分子资料最具特点的性质,又叫橡胶弹性,橡胶拥有可贵的高弹性。

本文描绘橡胶高弹性,及其余性能指标,和选择橡胶品种。

重点字:橡胶高弹性特点条件绪论:处于高弹态的橡胶类资料在小外力下就能发生100-1000%的大变形,并且形变可逆,这类可贵性质使橡胶资料成为国防和民用工业的重要战略物质。

高弹性源自于柔性大分子链因单键内旋转惹起的构象熵的改变,又称熵弹性。

高弹性------聚合物(在Tg 以上)处于高弹态时所表现出的独到的力学性质,又称橡胶弹性一、橡胶高弹性的实质原由高弹性的实质原由和橡胶内部的分子构造相关系的。

未经硫化的橡胶呈细团状,硫化后呈渔网状。

硫化胶因为各样交联方式的不一样,硬度不一样,交联密度不一样,含胶量不一样样原由,表象也不同样。

交联密度高了,分子间的键会增添分子束的强度,这时当外力作用下,交联键会给分子链必定的组合保护,因为分子链的长度不一样,这时短的就会先因受力过大断掉。

就象几条线不一样长度的线很简单扯断,可是把几条线中间结几个扣,就会受力更平均一些,也更不易断。

自然交联密度过高就会从实质上改变橡胶大分子的特征,反而会弹性降落。

二、高弹形变的特点1、形变量大,可达100%~1000%(对照一般金属弹性体的弹性形变不超出 1%);2、弹性模量低,约 10-1~10MPa(对照金属弹性模量,约 104~105MPa)。

3、高弹形变的弹性模量与温度成正比,而金属的弹性模量随温度升高而降落。

4、形变过程有热效应,绝热拉伸(迅速拉伸)时,资料会放热而使自己温度高升,金属资料则相反。

5、高弹形变有力学废弛现象(高弹形变时分子运动需要时间),而金属弹性体几乎无废弛现象。

高弹性的实质是熵弹性形变过程熵减,储藏能量T △ S ; 自觉的熵增可使形变恢复,无能量消耗。

三、高弹性的条件:1、柔性高,高分子链的柔性是出现高弹性的根来源因。

只有在室温下不易结晶的柔性高聚物,才有可能成为拥有高弹性的橡胶2、分子链长,分子链越长,链段数越多,分子链就越柔顺,热运动越简单;分子量越大物理结点越多,链与链之间不简单滑移,有益于提升弹性。

高分子材料设计之橡胶基础

高分子材料设计之橡胶基础

一.橡胶材料的特点1.高弹性:弹性模量低,伸长变形大,有可恢复的变形,并能在很宽的温度(-50~150℃)范围内保持弹性。

2.粘弹性:橡胶材料在产生形变和恢复形变时受温度和时间的影响,表现有明显的应力松弛和蠕变现象,在震动或交变应力作用下,产生滞后损失。

3.电绝缘性:橡胶和塑料一样是电绝缘材料。

4.有老化现象:如金属腐蚀、木材腐朽、岩石风化一样,橡胶也会因为环境条件的变化而产生老化现象,使性能变坏,寿命下降。

5.必须进行硫化才能使用,热塑性弹性体除外。

6.必须加入配合剂。

二.橡胶的分类1.按来源和用途分:天然橡胶(NR)合成橡胶通用合成橡胶特种合成橡胶丁苯橡胶(SBR)顺丁橡胶(BR)丁腈橡胶(NBR)氯丁橡胶(CR)乙丙橡胶(EPM、EPDM)丁基橡胶(IIR)异戊橡胶(IR)氟橡胶(FPM)硅橡胶(MVQ或Q)聚氨酯橡胶(PU)丙烯酸酯橡胶(ACM)聚硫橡胶(T)氯化聚乙烯(CPE)氯磺化聚乙烯(CSM)氯醚橡胶或氯醇橡胶(CO、ECO)环氧化天然橡胶(ENR)2.按主链结构及极性分类碳链橡胶饱和非极性:IIR、EPR、EPDM不饱和非极性:NR、IR、SBR、BR 饱和极性:CPE、CSM、FPM、ACM 不饱和极性:NBR、CR杂链橡胶:T、CO、PU元素有机橡胶:Q三、性能指标1.拉伸强度:又称扯断强度、抗张强度,指试片拉伸至断裂时单位断面上所承受的负荷,单位为兆帕(MPa),以往为公斤力/平方厘米(kgf/cm2)。

2.定伸应力:旧称定伸强度,指试样被拉伸到一定长度时单位面积所承受的负荷。

计量单位同拉伸强度。

常用的有100%、300%和500%定伸应力。

它反映的是橡胶抵抗外力变形能力的高低。

3.撕裂强度:将特殊试片(带有割口或直角形)撕裂时单位厚度所承受的负荷,表示材料的抗撕裂性,单位为kN/m。

4.伸长率:试片拉断时,伸长部分与原长度之比叫作伸长率;用百分比表示。

5.永久变形:试样拉伸至断裂后,标距伸长变形不可恢复部分占原始长度的百分比。

论文:几种不同EPDM胶性能比较

论文:几种不同EPDM胶性能比较

几种不同型号三元乙丙橡胶(EPDM)对比李举平(西安航天华阳机电装备有限公司公司-高分子项目部陕西西安 710100 )摘要:三元乙丙橡胶(EPDM),主链由化学性稳定的饱和烃组成,仅在侧链中含不饱和双键,基本属于饱和性橡胶。

不同型号的三元乙丙橡胶,由于生胶门尼粘度、第三弹体含量、乙烯丙烯含量不同,致使其加工性能和胶料基本性能不同。

本文通过对国产吉化4045、日本三井4045、美国陶氏4570、美国陶氏4520、德国朗盛2340A三元乙丙橡胶硫化特性、基本物理性能和加工性能和的比较,为印刷胶辊所用主体生胶选型提供依据。

关键词:三元乙丙橡胶硫化特性物理性能加工性能三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯和非共轭二烯烃组成的三元共聚物,主要聚合物链是完全饱和的。

这个特性使三元乙丙橡胶具有高度的化学稳定性,卓越的耐天候性,耐臭氧、耐热性能及耐水蒸气性能优异,同时也具有良好的电绝缘及耐磨性能,其物理机械性能和综合性能比较均衡。

由于三元乙丙在特种合成橡胶中的优越性能,其材料广泛应用于建筑、电力、城市交通、机械、化工、印刷等行业。

目前国内外生产三元乙丙橡胶的厂家众多,生胶型号多种多样,本文对国产吉化4045、日本三井4045、美国陶氏4570、美国陶氏4520、德国朗盛2340A进行对比分析,为印刷胶辊选材提供参考。

1试验1.1原材料本次试验用原材料分别是三元乙丙橡胶供应商推荐胶辊用型号,其分别为:国产吉化4045、日本三井4045、美国陶氏4570、美国陶氏4520、德国朗盛2650。

表1 不同型号三元乙丙生胶性能特点型号生产商门尼粘度ML1±4,125℃乙烯含量%ENB含量%物性特点4045 国产吉化45 52 6.7 其质轻色浅,故可制造浅色制品,电绝缘性能优良且能耐较高的温度,耐老化性能和耐水性能优良,耐水和耐水蒸气性能良好。

4045 日本三井45 53.9 8.1 分子量分布宽,加工性能好。

4570 美国陶氏70 50 5 混炼性及挤出性极佳、物性好。

橡胶是高分子材料吗

橡胶是高分子材料吗

橡胶是高分子材料吗
橡胶,作为一种常见的材料,被广泛应用于各个领域,比如轮胎、密封件、橡
胶鞋等。

那么,橡胶到底是不是高分子材料呢?为了回答这个问题,我们需要先了解什么是高分子材料。

高分子材料是由许多重复单元构成的大分子化合物,这些重复单元通过共价键
或者离子键相连,形成了长链状的结构。

橡胶正是符合这一定义的材料,它主要由聚合物组成,具有高弹性和可塑性。

橡胶最常见的成分是天然橡胶和合成橡胶。

天然橡胶主要由异戊二烯单体聚合
而成,而合成橡胶则是通过人工合成的高分子材料。

无论是天然橡胶还是合成橡胶,它们都是由大量的重复单元组成的,因此符合高分子材料的定义。

橡胶材料的高分子结构赋予了它许多特性,比如弹性、耐磨、耐高温、耐寒等。

这些特性使得橡胶成为了许多工业和日常用品中不可或缺的材料。

除了以上的特性,橡胶还具有许多其他优秀的性能,比如耐油性、耐酸碱性、
绝缘性等。

这些特性使得橡胶在化工、汽车、航空航天等领域得到了广泛的应用。

总的来说,橡胶是一种典型的高分子材料,它由大量的重复单元组成,具有高
弹性和可塑性,符合高分子材料的定义。

橡胶的广泛应用也证明了它在各个领域的重要性。

因此,可以毫无疑问地说,橡胶是高分子材料。

高分子材料—橡胶

高分子材料—橡胶

21
第三节 通用合成橡胶 通用合成橡胶
凡性能与天然橡胶相同或相近、 广泛 凡性能与天然橡胶相同或相近 、 用于制造轮胎及其他大批量橡胶制品的, 用于制造轮胎及其他大批量橡胶制品的, 称为通用合成橡胶 如丁苯橡胶、 通用合成橡胶, 称为通用合成橡胶,如丁苯橡胶、顺丁 橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶等。 橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶等。
型号RSS3# 海南民营琼岛牌优级烟片胶 型号RSS3#
第二节 天然橡 胶
15
第二节 天然橡 胶 皱片胶:制备方法与烟片胶相似, 皱片胶:制备方法与烟片胶相似,只是干燥时用热空气而 不是烟熏。 不是烟熏。 颗粒胶(标准胶): 颗粒胶(标准胶): 将压皱的胶片经造粒机制成小颗粒,经空气干燥而成。 将压皱的胶片经造粒机制成小颗粒,经空气干燥而成。 60年代在马来西亚发展起来的一个新胶种,现成为天然橡 年代在马来西亚发展起来的一个新胶种, 年代在马来西亚发展起来的一个新胶种 胶的大宗产品,其产量已超过烟胶片、皱片胶产量的总和。 胶的大宗产品,其产量已超过烟胶片、皱片胶产量的总和。 我国标准胶产量约占天然橡胶总产量的70%以上。 我国标准胶产量约占天然橡胶总产量的 %以上。
19
第二节 天然橡 胶 天然橡胶的性能 具有良好的弹性,伸长率最大可达 具有良好的弹性,伸长率最大可达1000%; ; 强度较高 天然橡胶是一种结晶性橡胶, 天然橡胶是一种结晶性橡胶,在外力作用下拉伸时可产 生结晶,具有自补强作用。 生结晶,具有自补强作用。
20
第二节 天然橡 胶 天然橡胶的性能 良好的耐屈挠疲劳性能,滞后损失小,良好的气密性、 良好的耐屈挠疲劳性能,滞后损失小,良好的气密性、 防水性、电绝缘性和隔热性; 防水性、电绝缘性和隔热性; 加工性能好,容易进行塑炼、混炼、压延、压出等; 加工性能好,容易进行塑炼、混炼、压延、压出等; 缺点:耐油性、耐老化性(臭氧、热氧) 缺点:耐油性、耐老化性(臭氧、热氧)差

我国高分子材料产业发展现状与前景——以塑料橡胶为例

我国高分子材料产业发展现状与前景——以塑料橡胶为例

我国高分子材料产业发展现状与前景——以塑料橡胶为例环渤海经济瞭望│ 2018.768产业经济一、高分子材料发展现状我国高分子材料行业已经具备一定的发展规模,但仍存在较多的问题。

由于生产技术和生产设备相对落后,中国橡胶、塑料行业与国际领先水平相比,呈现出自主创新能力低、产业集中程度低、信息化和自动化水平低等劣势。

(一)塑料和塑料制品发展规模及利润总额不断扩大我国城镇化进程为塑料行业的发展拓展了新领域,新能源、新材料、物联网等为塑料行业的发展注入了强大的动力。

我国塑料制品业发展迅速,固定资产投入由2010年的3024亿元增加到2014年的4270.87亿元,极大促进了塑料行业的发展,到2014年,塑料行业规模以上企业数为14914家,行业从业人员数达到255.16万人,主营业务收入达20764.56亿元,同比增长8.3%。

全国塑料制品产量由2010年的5830.38万吨增加到2014年的7307.7万吨,增长速度逐年加快。

2014年塑料制品产量增长速度为19.38%,远高于世界塑料行业的平均增长速度(4%);行业产值由13872.22亿元增长到20909.31亿元,占全国GDP 的比重越来越高。

合成橡胶广泛应用与交通、航空航天、机械电子等领域,随着产业结构不断调整,我国多种橡胶制品产量居世界首位。

数据显示,我国橡胶行业产量产值持续上涨,但增长速度有所下降。

2010-2014年,橡胶制品行业的工业产值由5906.67亿元增长到9221.73亿元,但2014年工业增加值增长速度仅有4.99%,远低于2013年的13.11%;合成橡胶产量由310.25万吨增长到2014年的532.39万吨。

2014年,橡胶行业固定资产投资为2811.41亿元,规模以上企业数为3229家,主营业务收入达9154.56亿元。

(二)塑料橡胶制品生产地区分布不均匀我国各省市塑料橡胶产业发展很不均衡,产量较大的省份主要分布在沿海地区。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅论高分子橡胶橡胶的定义:橡胶(Rubber):具有可逆形变的高弹性聚合物材料。

在室温下富有弹性,在很小的外力作用下能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。

橡胶属于完全无定型聚合物,它的玻璃化转变温度(T g)低,分子量往往很大,大于几十万。

橡胶是一类具有高弹性的高分子材料,亦被称为弹性体。

橡胶在外力的作用下具有很大的变形能力(伸长率可达500~1000%),外力除去后又能很快恢复到原始尺寸。

橡胶的分子链可以交联,交联后的橡胶受外力作用发生变形时,具有迅速复原的能力,并具有良好的物理力学性能和化学稳定性。

橡胶是橡胶工业的基本原料,广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品。

橡胶的分类:橡胶按其来源分类可分为:天然橡胶(Natrul rubber简称NR)、合成橡胶(Synthtic rubber 简称SR)。

天然橡胶是指直接从植物(主要是三叶橡胶树)中获取的橡胶。

合成橡胶是相对于天然橡胶而言,泛指用化学合成方法制得的橡胶。

按使用范围分类可分为:通用橡胶和特种橡胶;通用橡胶是指天然橡胶及性能和用途都与天然橡胶相似的丁苯橡胶、顺丁橡胶、聚异戊二烯橡胶、氯丁橡胶、乙丙橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶;特种橡胶是指具有某些特殊性能的橡胶,包括氟橡胶、硅橡胶、聚硫橡胶、聚丙烯酸脂橡胶、氯醚橡胶和卤化聚乙烯橡胶等;按照分子的极性强弱可分为:极性,他说:想发财就去万通商联找优质餐具供货商!性橡胶和非极性橡胶;按照拉伸时的结晶程度的大小可分为:结晶橡胶和非结晶橡胶;按照分子链上有无不饱和双键可分为:饱和橡胶和不饱和橡胶;按照主链的化学结构可分为:碳链橡胶和杂链橡胶。

橡胶的举例:通用橡胶是指部分或全部代替天然橡胶使用的胶种,如丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶等,主要用于制造轮胎和一般工业橡胶制品。

通用橡胶的需求量大,是合成橡胶的主要品种。

丁苯橡胶丁苯橡胶是由丁二烯和苯乙烯共聚制得的,是产量最大的通用合成橡胶,有乳聚丁苯橡胶、溶聚丁苯橡胶和热塑性橡胶(SBS )。

顺丁橡胶是丁二烯经溶液聚合制得的,顺丁橡胶具有特别优异的耐寒性、耐磨性和弹橡胶轮胎性,还具有较好的耐老化性能。

顺丁橡胶绝大部分用于生产轮胎,少部分用于制造耐寒制品、缓冲材料以及胶带、胶鞋等。

顺丁橡胶的缺点是抗撕裂性能较差,抗湿滑性能不好。

异戊橡胶异戊橡胶是聚异戊二烯橡胶的简称,采用溶液聚合法生产。

异戊橡胶与天然橡胶一样,具有良好的弹性和耐磨性,优良的耐热性和较好的化学稳定性。

异戊橡胶生胶(未加工前)强度显著低于天然橡胶,但质量均一性、加工性能等优于天然橡胶。

异戊橡胶可以代替天然橡胶制造载重轮胎和越野轮胎还可以用于生产各种橡胶制品。

乙丙橡胶乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原料合成,耐老化、电绝缘性能和耐臭氧性能突出。

乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑,制品价格较低,乙丙橡胶化学稳定性好,耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。

乙丙橡胶的用途十分广泛,可以作为轮胎胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件,还可以作电线、电缆包皮及高压、超高压绝缘材料。

还可制造胶鞋、卫生用品等浅色制品。

氯丁橡胶它是以氯丁二烯为主要原料,通过均聚或少量其它单体共聚而成的。

如抗张强度高橡胶制品,耐热、耐光、耐老化性能优良,耐油性能均优于天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶。

具有较强的耐燃性和优异的抗延燃性,其化学稳定性较高,耐水性良好。

氯丁橡胶的缺点是电绝缘性能,耐寒性能较差,生胶在贮存时不稳定。

氯丁橡胶用途广泛,如用来制作运输皮带和传动带,电线、电缆的包皮材料,制造耐油胶管、垫圈以及耐化学腐蚀的设备衬里。

传统的橡胶一般都需通过硫化作用,使橡胶分子链间经化学交联形成网状分子结构。

异戊橡胶异戊橡胶是聚异戊二烯橡胶的简称,采用溶液聚合法生产。

异戊橡胶与天然橡胶一样,具有良好的弹性和耐磨性,优良的耐热性和较好的化学稳定性。

异戊橡胶生胶(未加工前)强度显著低于天然橡胶,但质量均一性、加工性能等优于天然橡胶。

异戊橡胶可以代替天然橡胶制造载重轮胎和越野轮胎还可以用于生产各种橡胶制品。

乙丙橡胶乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原料合成,耐老化、电绝缘性能和耐臭氧性能突出。

乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑,制品价格较低,乙丙橡胶化学稳定性好,耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。

乙丙橡胶的用途十分广泛,可以作为轮胎胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件,还可以作电线、电缆包皮及高压、超高压绝缘材料。

还可制造胶鞋、卫生用品等浅色制品。

橡胶的老化因素:关键字:氧、臭氧、热、光、水分。

氧A)氧:氧在橡胶中同橡胶分子发生游离基链锁反应,分子链发生断裂或过度交联,引起橡胶性能的改变。

氧化作用是橡胶老化的重要原因之一。

臭氧B)臭氧:臭氧的化学活性比氧高得多,破坏性更大,它同样是使分子链发生断裂,但臭氧对橡胶的作用情况随橡胶变形与否而不同。

当作用于变形的橡胶(主要是不饱和橡胶)时,出现与应力作用方向直的裂纹,即所谓“臭氧龟裂”;作用于变形的橡胶时,仅表面生成氧化膜而不龟裂。

热C)热:提高温度可引起橡胶的热裂解或热交联。

但热的基本作用还是活化作用。

提高氧扩散速度和活化氧化反应,从而加速橡胶氧化反应速度,这是普遍存在的一种老化现象--热氧老化。

光D)光:光波越短、能量越大。

对橡胶起破坏作用的是能量较高的紫外线。

紫外线除了能直接引起橡胶分子链的断裂和交联外,橡胶因吸收光能而产生游离基,引发并加速氧化链反应过程。

经外线光起着加热的作用。

光作用其所长另一特点(与热作用不同)是它主要在橡表面进生。

含胶率高的试样,两面会出现网状裂纹,即所谓“光外层裂”。

机械应力E)机械应力:在机械应力反复作用下,会使橡胶分子链断裂生成游离荃,引发氧化链反应,形成力化学过程。

机械断裂分子链和机械活化氧化过程。

哪能个占优势,视其所处的条件而定。

此外,在应力作用下容易引起臭氧龟裂。

水分F)水分:水分的作用有两个方面:橡胶在潮湿空气淋雨或浸泡在水中时,容易破坏,这是由于橡胶中的水溶性物质和亲水基团等成分被水抽提溶解,水解或吸收等原因引起的。

特别是在水浸泡和大气曝露的交替作用下,会加速橡胶的破坏。

但在某种情况下水分对橡胶则不起破坏作用,甚至有延缓老化的作用。

油G)橡胶制品在使用过程如果和油类介质长期接触,油类能渗透到橡胶内部使其产生溶胀,致使橡胶的强度和其他力学性能降低。

油类能使橡胶发生溶胀,是因为油类渗入橡胶后,产生了分子相互扩散,使硫化胶的网状结构发生变化。

其他因素H)其它:对橡胶的作用因素还有化学介质、变价金属离子、高能辐射、电和生物等。

橡胶的用途:不同用型橡胶的来源及应用特点用型橡胶的综合性能较好,应用广泛。

主要有:①天然橡胶。

从三叶橡胶树的乳胶制得,基本化学成分为顺-聚异戊二烯。

弹性好,强度高,综合性能好。

②异戊橡胶。

全名为顺-1,4-聚异戊二烯橡胶,由异戊二烯制得的高顺式合成橡胶,因其结构和性能与天然橡胶近似,故又称合成天然橡胶。

③丁苯橡胶。

简称SBR,由丁二烯和苯乙烯共聚制得。

按生产方法分为乳液聚合丁苯橡胶和溶液聚合丁苯橡胶。

其综合性能和化学稳定性好。

④顺丁橡胶。

全名为顺式-1,4-聚丁二烯橡胶,简称BR,由丁二烯聚合制得。

与其他通用型橡胶比,硫化后的顺丁橡胶的耐寒性、耐磨性和弹性特别优异,动负荷下发热少,耐老化性能好,易与天然橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶等并用。

橡胶的识别方法:1.耐介质增重实验可以从成品上取样,浸泡在选定的一种或几种介质中,一定温度时间后取称重,根据重量变化率硬度变化率推断材料的种类。

2 热空气老化实验从成品中取样,放在老化箱里老化一天,观察老化后的现象。

可以分级老化逐步升温。

比如150度下CR,NR,SBR都会脆断,NBR EPDM还有弹性。

升到180度下普通NBR就会脆断;而230度下HNBR也会脆断,氟胶和硅胶仍然有很好的弹性。

3低温法从成品上取样,用干冰和酒精制造一个合适的低温环境。

把样品泡在低温环境下2-5分钟,在选定温度下感觉软硬程度。

比如-40度下,同样耐高温耐油很好的硅胶和氟胶对比,硅胶则比较软。

橡胶与其他行业的关系:1.橡胶与交通运输橡胶工业是随着汽车工业发展起来的。

六十年代汽车工业与石油化学工业高速发展,使橡胶工业生产水平有了很大的提高;进入七十年代,为适应汽车的高速、安全和节约能源,消除污染,防止公害等方面的需要,促进了轮胎新品种的不断出观。

原料胶消耗在交通运输方面占有相当大的比重。

例如:一辆解放脾4吨载重汽车,需要橡胶制品200多公斤,一节硬座车厢需装配橡胶制品总重300多公斤,一艘万吨巨轮就需橡胶制品近10吨重,一架喷气式客机需要将近600公斤的橡胶。

在海、陆、空交通运输上,哪一个都离不开撤胶制品。

作为运输工具,轮胎是个主要的配件。

近年来除生产普通轮胎外,还大力发展子午线轮胎、无内胎轮胎地下铁道有的也采用了橡胶轮胎。

铁路车辆及汽车推广应用橡胶弹簧减展制品,气密橡放。

大型商店、车站、地铁也在采用载人运输带。

此外,还有用橡胶制做的“气垫船”、“气垫车橡胶与生活用品2.橡胶与生活用品日常生活中有不少橡胶制品在为我们服务,遍为城乡居民所穿用,它是B用橡胶制品中消费量很大的一种。

其他如雨衣、热水援、松紫带、儿童玩具、海绵座垫以及乳胶浸渍制品等,在人民生活里都在发挥它的作用。

”等。

橡胶的应用前景:关键词:橡胶市场天胶商务部称,截至12月4日当周,国内橡胶市场价格比前一周(下同)上涨0.2%。

商务部12月8日消息,化工原料出厂报价上调,支撑合成橡胶价格小幅走高,上周(11月28日至12月4日)国内橡胶市场价格比前一周(下同)上涨0.2%。

其中,丁苯胶、顺丁胶、丁腈胶价格分别上涨0.6%、0.4%和0.3%。

上周上海石化公司丁二烯报价17500元/吨,比前一周大幅上涨12.9%。

但云南等产地供应量增长,国内天然橡胶市场供应充足,上周国产1#标准胶价格比前一周下跌0.3%,进口3#烟片胶价格持平. 2011-12-9 来源:世华财讯。

相关文档
最新文档