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加工性能优异三元乙丙胶锦湖服务商 **** 上海君宜化工供应

信息介绍 / Information introduction

2.过氧化物硫化时要加入防老剂才能使硫化中生成的碳.碳键的耐热老化性能充分发挥。典型的聚合型喹啉防老齐UTMQ(RD)对过氧化物硫化的干扰**小(模量下降较小,压缩长久变形增大较小),但是更强的自由基捕捉型防老剂445(二烷基二苯胺)却可达到更好的高温老化后物理性能。防老剂445和防老剂增效剂MBZ搭配使用提供了比较好的空气老化后综合性能保持率。EPDM过氧化物交联体系中加入含氯聚合物如CR、CSM等可进一步提高EPDM硫化胶的抗老化性能。CR、防老剂445和防老剂增效剂M旧Z三者并用可使EPDM获得比较好的耐热效果。

乙烯基硅烷偶联剂A172的加入有助于提高EPDM高温老化后的伸长率保持率。使用乙烯基硅烷还能使EPDM电缆橡皮胶料在水浸渍期间保持电绝缘性能,乙烯基硅烷偶联剂能改善聚合物与填料的结合强度,防止浸入,从而使EPDM保持了很好的电性能,加工性能优异三元乙丙胶锦湖服务商。EPDM配合中,加工性能优异三元乙丙胶锦湖服务商,如将LEPDM替代配方中的石蜡油类软化剂可进一步提高EPDM的高温耐热性,加工性能优异三元乙丙胶锦湖服务商。 接枝改性是改善乙丙橡胶性能缺点的重要途径之一,也为制备综合性能更优异的改性乙丙橡胶提供了可能。加工性能优异三元乙丙胶锦湖服务商

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 增强改性一:

纳米材料增强:用纳米技术能够在分子水平上重组物质结构,从而使新材料具有比传统材料更优越的性能。通过填充纳米填料制备橡胶纳米复合材料(分散相至少有一维的尺寸介于1~100nm)已成为目前研究的新热点。由于纳米粒子具有的小尺寸效应、量子效应、不饱和价效应和电子隧道效应等表面效应,因此引入纳米填料将使橡胶的性质发生很大改变,并有可能获得一些新的性能。

纳米材料增强EPDM研究近年十分活跃,主要有纳米粘土(层状硅酸盐)、纳米二氧化硅、纳米碳酸钙、炭黑一白炭黑双相纳米填料、纳米氧化锌、纳米氢氧化镁、纳米石墨、纳米氧化铝、纳米氮化硅、纳米丙烯酸金属盐、纳米PTEE、碳纳米管和纳米级纤维等,使EPDM获得更优异、更***的性能,进一步拓宽EPDM使用范围。 KEP-5560锦湖客户至上比较简单有效地提高粘合力的办法是提高温度和压力。

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EPDM生胶选择原则

良好填充性:高门尼粘度,高乙烯含量

开炼机容易包辊不粘辊:分子量分布宽一些,比较好是充油的牌号

密炼机混炼性能优异:生胶选择范围较宽;在填充容量方面:低硬度胶料可以多填充5~10%,高硬度胶料少填充5~10%。

容易挤出喂料:选择高乙烯含量

挤出和压延速度快:高乙烯含量,分子量分布宽一些

挤出时口型膨胀低:门尼粘度不宜过高

抗塌陷性好:高门尼粘度,高乙烯含量

与金属、纤维等粘合性好:低乙烯含量,低充油量,中~高ENB含量

冲模(流动)性好:门尼粘度和ENB含量不宜过高

与IIR并用:低ENB含量牌号

与二烯烃类橡胶并用:高ENB含量牌号

海绵发泡:高门尼粘度、充油品级、高ENB含量

低硬度:充油牌号,高门尼粘度,中~高乙烯含量

高硬度:高乙烯含量,低门尼粘度

**度,高抗撕:高门尼粘度

低压缩长久变形:高门尼粘度,中高ENB含量

低温性能:低乙烯含量,中等ENB含量

室温~高温:高门尼,高ENB含量

高回弹性能:低乙烯含量,中~高门尼粘度,中~高ENB含量

耐热性:低充油量,低ENB含量

耐油性:高门尼粘度,高乙烯含量,高ENB含量

    三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物,是乙丙橡胶的一种,以EPDM(EthylenepyleneDieneMonomer)表示,因其主链是由化学稳定的饱和烃组成,只在侧链中含有不饱和双键,故其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异,可***用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域。三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。每年全世界的消费量是80万吨。EPDM**主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯(PA66)烃家族,它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中,EPDM具有比较低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。 乙丙橡胶综合物理机械性能介于天然胶与丁苯胶之间,与丁基橡胶类似。

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2. 分子量对三元乙丙胶性能的影响:

三元乙丙橡胶的分子量及分布可以通过凝胶渗透色谱法使用二氯苯作为溶剂在高温下(150℃)测量而得。分子量分布通常被称为是重量平均分子量与数量平均分子量的比例。根据普通和高度支化的结构,这个值通常在2到5之间变化。三元乙丙橡胶的门尼粘度可以反映其分子量的大小,三元乙丙橡胶的门尼粘度范围通常在20到100之间。

增加三元乙丙橡胶的分子量,正面影响有:更高的拉伸和撕裂强度,在高温情况下更高的生坯强度,能够吸收更多的油和填料(低成本)。但是过高的分子量也会使得橡胶的流动性能变差,这意味橡胶后续加工会更加的困难,比如更难混炼,更难充模,更难挤出等等,随着分子量分布的增加,正面的影响有:增加的混炼和碾磨加工性。但是,较窄的分子量分布可以改进硫化速度,硫化状态以及注塑行为。 在橡胶制品生产过程中,黏合是一个很重要的课题。KEP-5560锦湖客户至上

三元乙丙的交链速度和硫化时间随着硫化类型和含量而改变。加工性能优异三元乙丙胶锦湖服务商

乙丙胶与高不饱和胶种并用一:

在两种橡胶并用时影响共硫化的因素有橡胶相的混合性,两种橡胶的硫化特性及配合剂的分散性,据知,三元乙丙胶与丁苯胶、天然橡胶或聚丁二烯胶等并用时,分散状态为微观不均匀分散,与硫化体系无关。但NR/SBR、NR/聚丁二烯并用体系同EPDM并用体系的掺和状态基本上都是相同的。因而分散状态并不是一个太大的问题,问题在于硫化特性方面,决定因素为橡胶的硫化速度和硫化程度,当采用硫化体系时还决定于双键的数量、位置和分布,此外,还决定于EPDM第三单体的种类。

当三元乙丙胶并用少量不饱和橡胶时强度比较低,其原因在于两种橡胶的硫化速度不同,二烯类橡胶先行硫化,而EPDM却还停留在未硫化状态,因此,为要提高共硫化性,研究一下如何提高EPDM含量大的胶料的强度是有意义的。 加工性能优异三元乙丙胶锦湖服务商

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