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, l% h/ R/ m% V4 A6 C* u7 d耐烧蚀EPDM胶料配方的研究
# X$ T% b& R1 C/ f0 ~为适应固体火箭发动机中高温、高压和高速气流冲刷的环境条件,用作火箭燃烧室绝热材料的EPDM胶料通常加入纤维、耐烧蚀树脂和阻燃剂,以提高其耐烧蚀性能。本工作以耐烧蚀树脂和阻燃剂的配合为主,探讨耐烧蚀EPDM胶料的配方设计。: p2 l4 J! P9 q N
1 实验
+ [) U% o7 \8 i 1.1 主要原材料
5 i% h! _7 Y! ~8 M, n% o EPDM,乙烯质量分数为0.54,第三单体亚乙基降冰片烯质量分数为0.08,日本三井石油化学工业株式会社产品;耐烧蚀硼树脂,游离酚质量分数小于0.07,西安太航阻火聚合物研究所产品;硼酸锌,市售工业品;三氧化二锑,济南泰星精细化工有限公司产品;固体氯化石蜡,沈阳化工股份有限公司产品;硫化剂DCP,质量分数为0.98,江苏太仓塑料助剂厂产品。3 h9 ?' D; _0 {, M
1.2 试样制备) j) v0 T8 a% k6 j
胶料在开炼机上混炼,混炼胶停放24 h后硫化,硫化条件为160℃/15 MPa×1 h。
# _, G8 l8 B4 f/ c. e2 c" b& r 1.3 性能测试/ v* {2 R1 w) B: Q7 j) I( x
烧蚀性能按GJB 323A-1996测试,测试条件为:烧蚀距离 10 mm,烧蚀时间 20 s,热流密度 3 859 kW•m-1;密度按QJ 917A-1997测试;拉伸强度和拉断伸长率按GB/T 528-1998测试。
# J# Q5 i- x& R4 x: x9 A/ f 2 结果与讨论
- W# d5 e0 h( A1 L5 n2 L1 I 2.1 配方设计
; c9 \9 g! @# J 耐烧蚀树脂选用耐烧蚀硼树脂,阻燃剂选用硼酸锌、三氧化二锑和固体氯化石蜡。胶料的基本配合为:EPDM 100,白炭黑 15-25,氧化锌
* E" }5 R" o1 \. O8 ` 5,硬脂酸 0.6,纤维 5,增塑剂DOS 8,硫化剂DCP 5。以耐烧蚀硼树脂、硼酸锌、三氧化二锑和固体氯化石蜡用量分别为变量因子A,B,C和D的L9(34)正交试验设计和试验结果见表1-4。" h8 g @. Y3 z5 w8 L
表1 正交试验因子与水平
; m' ^0 V' Z; e9 `4 }: W! M( q因子 水平. m6 f! q; y# | A
1 2 3* U1 j0 Y% q* C3 {: j
A 10 15 20! _- `; M4 v: B1 `# h N$ u
E 3 6 9' a- f, {7 Y% M
C 5 10 15
4 r+ v( J0 R* zD 10 20 309 k6 ?7 P& ^3 ?/ J; ?, z3 _5 E+ E
表2 L9(34)正交试验安排和结果
G6 a& m: j: ?& ^1 w! s0 M试验号 A E C D 线烧蚀率/(mm•s-1)
6 o8 M; \/ l, |2 K6 s2 O( Y% o Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 合计 F, E( T2 l2 R0 O- C
1 1 1 1 1 0.136 0.124 0.113 0.109 0.482
% J& Z. }1 {) R+ ^, D u2 1 2 2 2 0.106 0.101 0.102 0.089 0.398
! i- T* s4 ?: _0 [3 Y! `! X2 ]' d* J3 1 3 3 3 0.067 0.065 0.079 0.091 0.302
! B$ q) y, X. Q* W% h) l- m: C' d4 2 1 2 3 0.112 0.113 0.114 0.112 0.451
# S$ F4 V( c; z5 k+ {% h5 2 2 3 1 0.136 0.104 0.115 0.113 0.4688 a4 P5 @- y T: g8 f
6 2 3 1 2 0.106 0.111 0.110 0.100 0.427! g5 X2 }; P5 n8 w
7 3 1 3 2 0.124 0.100 0.112 0.112 0.448
6 R+ `$ B$ Q2 F: ?; G8 3 2 1 3 0.085 0.125 0.080 0.101 0.391
, m5 |2 J' f$ j7 ~) a# Z9 3 3 2 1 0.114 0.115 0.127 0.115 0.471) g) v. Z( D* M" i8 V# O5 U' h
表3 各因子线烧蚀率之和 mm•s-13 u3 m5 ~+ ?/ J$ ~: l: K
因子 水平 合计1 j5 R, @+ Y! G/ e1 i- F( ]
1 2 3 3 X9 |! m' \# ~/ _& r
A 1.182 1.346 1.310 3.8389 O; ~" u9 c9 S9 H+ s
B 1.381 1.257 1.200 3.838, \" m4 a* F4 @# u A2 B! ~
C 1.300 1.320 1.218 3.838, R# y# g$ E' h' o* z
D 1.421 1.273 1.144 3.838
2 L5 ]: r9 T y0 a; J& A" f' x% F 表4 方差分析, A8 W8 g, J& Q. a
方差来源 f S F值 显著性 ρ/% V& p& H4 E" j N& I& c1 } Q
A 2 0.0012 5.00 * 10
. }4 U3 T% S; TB 2 0.0014 5.83 ** 12.1
9 a' @" }6 m% B# O6 B6 r9 }. BC 2 0.0005 2.08 2.7+ V: i$ a4 L5 s
D 2 0.0032 13.33 ** 30.8
8 a7 M6 Z* h/ g0 }3 A4 E0 p误差e 27 0.0033 44.4
0 B: F" s- f+ S5 J3 m: s∑e 35 0.0096 100+ Y7 P! O; r- p! ^4 [. N
注:f为自由度;S为偏差平方和;F值为偏差均方与误差均方之比;ρ为对试验指标的贡献;*为显著,**为极显著。5 N1 e; W8 j q0 P' e
从表4可以看出,硼酸锌和固体氯化石蜡用量对EPDM胶料的耐烧蚀性能影响极显著,耐烧蚀硼树脂用量影响显著,三氧化二锑用量影响不显著。分析原因认为,胶料混炼时,受机械剪切力的作用,橡胶分子链断裂,生成大量的游离基,耐烧蚀硼树脂中的缺电子硼与这些游离基键合,形成成碳性好的橡胶-树脂粒子结构,有效改善了胶料的耐烧蚀性能。此外,高温下胶料的成碳性好和碳层结构致密,胶料的耐烧蚀性能才好。硼酸锌高温分解时,生成的不挥发性锌化合物和硼化合物大都存留在胶料表面的碳层中,阻止下层碳氧化;同时硼能使碳层中石墨表面对氧敏感的部分反应点失去活性,从而保护碳层。三氧化二锑本身不具有阻燃性,但其与固体氯化石蜡并用,在高温下生成的三氯化锑覆盖在胶料表面,能促进胶料表面成碳、切断胶料与氧的接触和降低胶料表面温度,从而减缓胶料的热分解和氧化分解。在三氧化二锑用量达到一定值后,固体氯化石蜡用量增大,这种作用显著增大。
' |; j' E3 p6 c+ U0 J6 { 试验得出,耐烧蚀性能的最佳水平组合为A1E3C2D3,即耐烧蚀硼树脂、硼酸锌、三氧化二锑和固体氯化石蜡用量分别为10,9,15和30份。
0 y# V+ O: [5 v) ]# d* r 2.2 优化配方及性能; z: R# i! T% t! Q# b
耐烧蚀EPDM胶料的优化配方确定为:EPDM 100,白炭黑 15-25,氧化锌 5,硬脂酸 0.6,纤维 5,耐烧蚀硼树脂 10,硼酸锌9,三氧化二锑 15,固体氯化石蜡 30,增塑剂DOS 8,硫化剂DCP 5。该配方胶料的性能见表5。从表5可以得出,该配方胶料的耐烧蚀性能和拉伸性能达到指标要求。7 i A$ W8 l/ T; L+ Q
表5 优化配方胶料性能
+ I4 v r- l a; W项目 实测值 指标
& p; i A" m" d( L$ h; Y- E0 S密度/(Mg•m-3) 1.27 ≤1.25
' I/ ?$ k0 v( H5 z G3 X$ f' U线烧蚀率/(mm•s-1) 0.081 ≤0.1
2 B% o* U" `' s. Y" ]5 C质量烧蚀率/(g•s-1) 0.052 ≤0.06# R. ~ t1 L3 L8 m% K( W( y
拉伸强度/MPa 4.98 ≥45 P' H0 B) ]" y+ t2 i4 y
拉断伸长率/% 527 ≥300' n1 L0 H' F6 n: ?: l8 }2 S3 y
3 结语% s, y% ]3 X) q% r [# l8 a
采用耐烧蚀硼树脂、硼酸锌、三氧化二锑和固体氯化石蜡用量分别为10,9,15和30份制备的EPDM胶料耐烧蚀性能和拉伸性能好,可用作固体火箭燃烧室绝热材料。 |
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