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天元航材是一家擁有50余年的生產(chǎn)技術(shù)工藝沉淀的化工原料廠家,主營產(chǎn)品有對苯醌二肟、對二亞硝基苯等橡膠硫化劑化工原料產(chǎn)品。今天,小編給大家介紹下關(guān)于高溫硫化硅膠的相關(guān)知識,對苯醌二肟在膠料中易分散,硫化速度快,是一款優(yōu)良的橡膠硫化劑,可以作為高溫硫化硅膠的制作原料之一,那么什么是高溫硫化硅膠?一起來看看吧!
高溫硫化硅橡膠(HTV)是硅橡膠中比較全,生產(chǎn)量較大,應(yīng)用領(lǐng)域范圍較廣的一類產(chǎn)品,它又叫做熱硫化矽膠,具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、耐高低溫、電絕緣性、耐老化、耐彈性、無毒無味等優(yōu)點。高溫硫化硅橡膠常用的制備方法是在硅膠中加入硫化劑等佐劑,加熱橡膠分子產(chǎn)生交聯(lián)反應(yīng),最終生成高彈性硫化橡膠,常用于制造模具、防滑墊、貼片等產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于機械、汽車、體育用品、醫(yī)療、電子電器等領(lǐng)域。
高溫硫化硅橡膠(HTV)的硫化方法:
高溫硫化硅橡膠(HTV)之高溫硫化的其它配合特點:
(1)為防止膠水燃燒,可以在系統(tǒng)中添加防焦劑。
(2)為了提高固化率,需要使用足夠的硬脂酸來提高鋅鹽的溶解度,從而提高體系的活化功能。
(3)高溫硫化系統(tǒng)要求硫化速度快,燒膠小,無噴霜現(xiàn)象,因此最好采用耐熱橡膠、恒硫、高加速方法,此外,對抗焦、抗老化體系有較高的要求。
(4)為了防止高溫硫化的熱老化,保證硫化的平整度,在高溫硫化體系中需要添加抗氧化劑,但不要太多。
高溫硫化硅橡膠(HTV)之橡膠高溫硫化的關(guān)鍵要素:
(1)固化溫度越高,效果越好,固化溫度應(yīng)綜合整合而言。
(2)所謂的高溫硫化是指在180-240度下的硫化,一般硫化溫度上升10度,硫化時間縮短一半。
(3)隨著橡膠工業(yè)生產(chǎn)的自動化和聯(lián)動,高溫快速硫化體系被廣泛應(yīng)用。
(4)硫化橡膠的收率大大提高,但硫化橡膠的物理性能會隨著硫化溫度的升高而降低,這與高溫硫化過程中交聯(lián)密度的降低有關(guān)。當(dāng)溫度大于160度時,交聯(lián)密度的下降最為明顯。
下面介紹3種高溫硫化硅橡膠性能影響研究實驗:
1、紫外輻射對高溫硫化硅橡膠性能的影響
高溫硫化(HTV)硅橡膠憑其強憎水性,憎水遷移性和恢復(fù)性等優(yōu)勢性能,成為合成絕緣子外絕緣體的最佳選擇原料。但與無機材料對比,高溫硫化硅橡膠更加容易受周圍環(huán)境影響而老舊化,因而根據(jù)氙燈輻照對高溫硫化硅橡膠開展紫外加速老化試驗。選用靜態(tài)接觸角法測量與評估硅橡膠材料的憎水性,與此同時展開了硬度及其掃描電子顯微鏡(SEM)測試,另外選用image-proplus6.0應(yīng)用對SEM圖片開展測試分析。實驗結(jié)果顯示:短時間氙燈輻照對高溫硫化硅橡膠表面層憎水性沒有影響,材料硬度發(fā)生變化新趨勢,工件表面坑坑洼洼,粗糙度增大,且有填充物裸露的趨勢。伴隨著輻照時間提升,欲析出顆粒數(shù)目逐漸增多,顆粒尺寸慢慢增大,面積提升。
2、加成型高溫硫化硅橡膠抑制劑的影響
在各個催化溫度范圍,實地考察了如丙炔醇和苯乙炔做為加成型高溫硫化硅橡膠硫化抑制劑的效果。實驗結(jié)果顯示,當(dāng)丙炔醇和苯乙炔使用量為0.5—1.0份(按生膠100份計)時,采用異丙醇-氯鉑酸(Pt)催化劑,膠料在室溫擺放82d后,硫化膠的力學(xué)性能仍然很好;在高活性四甲基二乙烯二硅氧烷-Pt絡(luò)合物催化溫度范圍,丙炔醇使用量為0.1-0.5份時,膠料擺放6d后,硫化膠的力學(xué)性能仍能達(dá)到高強度水準(zhǔn)。
3、交流電暈對高溫硫化硅橡膠性能的影響
選用針-板電極交流電暈放電試驗裝置探討了電暈放電對高溫硫化硅橡膠憎水性,不一樣溫度范圍憎水恢復(fù)性,力學(xué)性能和電氣性能產(chǎn)生的影響。結(jié)果顯示:電暈放電作用不同時期后高溫硫化硅橡膠原料憎水性缺失是個循序漸進(jìn)的環(huán)節(jié),嚴(yán)重的情況硅橡膠材料憎水性會短暫性缺失,硅橡膠材料在各個溫度范圍憎水性修復(fù)的速度不一樣,電暈放電作用后硅橡膠材料憎水接觸角不能修復(fù)至新試樣原始水準(zhǔn).電暈放電不同時期后硅橡膠材料表面層受電暈放電影響區(qū)域慢慢擴(kuò)大,表面層造成了黑色的粉狀電暈環(huán),早期發(fā)展趨勢比較快,隨后慢慢由表面層損壞轉(zhuǎn)變成縱深方面發(fā)展,工件表面和內(nèi)部均很有可能遭受或多或少電蝕損,硅橡膠主鏈基團(tuán)Si—O—Si,側(cè)鏈基團(tuán)Si—CH3和甲基中C—H鍵相對強度均伴隨著電暈放電作用時間的增加呈下降趨勢,原料拉伸強度和硬度有所下降,介電性能明顯下降。