熔融接枝反应改性丁腈橡胶的研究

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:just_username
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  丁腈橡胶(NBR)由于分子中大量氰基的存在,具有极好的耐油性和耐溶剂性能,同时分子链以聚乙二烯为主,赋予了NBR 优异的耐低温性能.但耐油性弹性体都存在耐寒性与耐油性的平衡问题,即在不损失耐油性的前提下,怎样提高胶料的耐寒性.NBR 分子中大量不饱和键的存在为其化学改性提供了可能性.熔融接枝法是目前主要的接枝改性方法之一.为了改善NBR的耐低温性能,选用特种硅油在HAAKE转矩流变仪中对NBR进行熔融接枝改性.图1-1为哈克流变仪中物料扭矩随时间的变化关系.当t > 25min时,扭矩明显上升,表明熔融接枝反应已经发生.图1-2 为物料拉伸强度随熔融接枝反应引发剂用量的变化关系;图1-3为物料压缩耐寒系数随熔融接枝反应引发剂用量的变化关系.结果表明,通过使用特种硅油对NBR进行熔融接枝改性可以明显的NBR的压缩耐寒系数和脆性温度,明显的改善了其耐低温性能,同时对其耐油性影响不大.因此通过对NBR进行熔融接枝改性明显的改善了其综合性能.
其他文献
  合成锂藻土Laponite在水中能够剥离成片状纳米颗粒形成悬浮液,在一定浓度和离子强度条件下,悬浮液会发生缓慢的凝胶化,最终形成一种触变性凝胶[1]。向悬浮液中添加聚乙二
会议
  本文采用硼酸锌、钛白粉、钛酸四丁酯和三氧化二锑为聚乳酸和聚碳酸酯的酯交换反应催化剂,研究了不同催化剂对酯交换反应的影响,酯交换反应对体系相容性和结晶性能的影响,并
会议
  界面是决定复合物或共混物最终性能的重要因素。高分子熔体的界面扩散对界面形成起着关键性的作用[1]。基于管道模型,分子链在界面上的扩散过程获得了较好的理论研究[2,3
  对含缺陷高聚物(PVC)板材试样在电液伺服万能试验机上进行了致断拉伸实验。结果表明,在弹性变形阶段(区域),出现弹性降温现象;而在粘塑性变形阶段(区域),由于拉伸载荷和粘塑
  聚合物共混物的现行粘弹行为及其依赖于共混物的相形态[1,2]。然而现存的流变学模型(Palierne模型等)仅限于描述具有简单海岛结构相形态的共混物体系,无法应用于具有复杂
会议
当前有许多人感到休息不好,这主要是对疲劳和休息缺乏正确的理解.要知道,不同性质的疲劳需采取不同的休息方法.体力疲劳:主要指身体肌肉劳累而言.表现为四肢乏力、肌肉酸疼,
  结晶高聚物溶液在降温时会发生液-液相分离和液-固相分离。由于两种相分离同时存在,相分离过程相当复杂。超高分子量聚乙烯与液体石蜡的溶解度参数和折光指数接近,两者组成
会议
利用Gleeble热模拟仪、高温激光共聚焦显微镜、透射电子显微镜研究了铌含量(0.011%~0.055%)及加热温度(1 100~1 250℃)对HRB400钢20 mm板组织和性能的影响.结果表明,1 180℃加热1
  采用环氧丙磺酸钠(OSASS)对脱细胞猪真皮基质(pADM)进行改性,通过对改性前后材料的接触角和吸湿动力学的研究,观察改性前后材料亲水性能的变化。研究结果表明:pADM 经环氧丙
龙眼花芽为混合芽。在形态分化 (2~ 4月 )过程中突然出现气温在 1 8~ 2 5℃的温暖天气 ,连续达 5~ 6d ,并伴随降雨 ,花穗的形态分化受阻 ,花梗上的苞片便生长变态形的复叶 ,形成