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纳米高岭土在橡胶领域的技术

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发表于 2006-11-22 18:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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纳米高岭土在橡胶领域的技术
# ?# \/ r7 n# F. W/ I7 D3 C0 I# C& W" B/ k7 `1 T0 N# |% y$ w
1 r7 E4 _; U5 h+ I6 I9 b+ b3 `
橡胶领域说明书" q  |' c1 _+ K$ b  B, v- P
I,产品理化性能&环保申明
7 I3 W- [5 K3 {  f  本产品以天然黏土材料应用特殊工序制备而成的纳米层状硅酸盐粉体材料,可广泛应用于橡胶工业。属环境友好材料,无毒性以及重金属含量均符合环保要求,其使用不会对环境造成负面影响。本产品理化性能如下:
" f3 A7 E2 j) P8 D; h5 ~化 学 成 分(%)  物 理 性 能
9 _7 q+ o7 b! H3 J5 K9 bSiO2 49.12 片层平均直径(Average diameter of flakes) 300-500nm
0 E0 l- Y! w3 Q/ F: O+ AAl2O3 41.34 片层平均厚度(Average thickness of flakes) 20-50nm . ^+ @, D6 g  j; \
Fe2O3 0.831 比表面积(Surface area) 32m2/g 3 }  ~. c/ z, g0 F# G7 s9 \1 j
MgO 0.0903 白度(Brightness) 75%-90%
. O3 o3 I/ ~  b1 ^CaO 0.167 pH值 7.0-8.0 - b& _, w( a8 T
Na2O 0.593 吸油值(Oil absorption) 45±5ml/100g
: \6 c0 r, H" J4 G, c8 G* dK2O 0.165 遮盖力(Hidden ability) 0.925
+ a7 H+ D) q+ l' e" B' R" J* U5 dSO3 0.244 水分(water content) ≤1.0% $ C# Z# S2 z, c, w$ j& T" |0 B. p
TiO2 1.26 325目筛余量(325 mesh residue) ≤0.02% 0 g1 {, _2 l- h3 h; K% c" m
P2O5 0.421 密度(Density) 2.55g/cm3
/ V! a8 w0 B0 U6 L2 lMnO 0.0016 烧失量(≤) 0.16
7 ^- ]. h( o- ~) T! s. R# Z; a$ Y4 T
1 ?/ Q% C, e: E; u ! Z5 T7 s# a3 j+ N
  本产品技术受中国国家专利保护,属于独创性技术。在国内是唯一工业化纳米高岭土产品,具备年产10000吨生产能力。
; _- c. I+ z0 Z/ O; q' F+ VII,纳米高岭土在橡胶中的应用领域
* }( @3 _; M7 D6 X3 a/ S  纳米高岭土(Nano-Kaolin)可用于各种橡胶制品,显著提高其机械物理性能,同时降低其生产成本。特别是在 弹性、抗屈挠、尺寸稳定性、阻隔性能、扯断伸长率、压缩变形 等性能方面具有相当优势。  w- e* `& E: l. r7 B
在顺丁橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶和丁腈橡胶中优于白碳黑的补强性能,在丁苯橡胶中接近于白碳黑的补强性能。7 J% }0 f1 e( h1 g
纳米高岭土(Nano-Kaolin)应用于橡胶三大领域,可以代替目前主流补强剂白碳黑,提供高力学性能以及自己独特性能。& [: A  H) T4 F# O: A( {
1,橡胶密封件和抗震件领域:
6 m$ u. F( R- e, R7 _  在汽车/摩托车密封件、O型圈等产品中,可降低产品压缩变形、提高力学性能,可以完全或者取代大部分主流补强剂白碳黑。同时提高产品的尺寸稳定性。此领域,纳米高岭土的性能可超越白碳黑。
  V" f: y* R* B/ t$ q2,鞋底领域
$ v- M* ~+ t2 d" }4 C; h% r  在各类型高级鞋底中,其性能不亚于白碳黑,从价格和性能优势可以代替白碳黑产品。此外可以高份数填充而不影响产品力学性能和硬度,弹性优越。
$ z8 c* ?- k6 U- `3,轮胎领域
6 `! {' X# d7 R! P8 r/ V  在提供优良力学性能的同时,也可以提供高阻隔性能,增强气密性能,力学性能优越。特别在天然胶内胎中,可显著提高其气密性。! j4 i" P+ a) m7 P  g

  a. u' p' n0 [& J' n* w9 S- S/ E5 ]III,纳米高岭土在橡胶领域的实验报告4 B& y3 @0 p- [( q/ G
一,标准实验配方$ g9 q: V) f( ~- g- y( T4 H$ Z
标准橡胶实验配方/ `; P1 c& n5 c" u, U" T" y5 g  y

5 n7 x, |. }: L7 b% v0 B丁苯橡胶  天然橡胶  顺丁橡胶  三元乙丙橡胶 - R3 M* h/ V8 v) Q
丁苯1500 100 天然胶 100 顺丁胶 100 三元乙丙胶 100
/ j# U/ Y* O* \! X) Z# Z硫磺 1.75 氧化锌 5 氧化锌 3 氧化锌 5   d( @/ K7 n& f4 s$ t
硬脂酸 1 硬脂酸 4 硬脂酸 2 硬脂酸 1 5 I" Z9 H4 O: U" @" O
氧化锌 3 促进剂M 1 促进剂NS 1.5 促进剂M 0.8 2 e+ b+ p4 H2 i) i+ i
促进剂NS  1  硫磺 3 环烷油 15 促进剂TMTD 2
/ n5 B. e9 p, R% n& B2 v0 E4 \    防老剂D 1.5 硫磺 2 硫磺 2
$ d: @* u4 W4 y3 t( f白炭黑/( z6 _. u- d& Z" ~
纳米高岭土 50 白炭黑/
8 k" r* G; w, U8 a纳米高岭土 45 白炭黑/
$ M  M* j$ D5 [% O纳米高岭土 60 白炭黑/ ) C( a2 X5 A" d" c% S$ U
纳米高岭土 60
# ^+ N7 B0 }  L" s+ I
( I+ @% s5 W$ x* e纳米高岭土在各种橡胶中应用性能对比
- b% n) \0 I1 a7 ?/ M测试项目  顺丁橡胶(BR)  三元乙丙(EPDM)  天然橡胶(NR)  丁苯橡胶(SBR)
7 e6 R. i+ Y* bT NK T NK T NK T NK
( A* |* N" D+ ?$ l$ d# K- B2 |  x邵尔硬度(Hardness) 77 42 86 64 78 56 76 54
4 t+ U% T$ ~) I扯断伸长率/%(EB) 260.8 796 445.6 566.4 560.8 622.4 740.0 746.4 5 X+ W! X+ C8 |4 }' H% [8 t
拉伸强度/MPa(TS) 5.75 7.48 13.34 17.19 16.78 26.85 17.62 16.53
8 i4 J: A! N& f. d+ @300%定伸强度/MPa(SE) - 1.45 8.80 4.87 6.31 7.07 4.23 3.86
# K; g. ]& d! @% N; O500%定伸强度/MPa(SE) - 2.04 - 11.32 13.72 17.74 8.45 6.25
+ Y  L7 y  f& J: [2 c! n撕裂强度/KN/m(TRS) 36.14 19.31 58.95 34.61 3 42.85 46.87 39.25 + e$ @0 U: w0 o
弹性/%(El) 48 58 52 49 46 57 41 50 - P* W1 l0 j0 f" r/ d' N

- `* }9 o8 a& L; O6 u3 g2 @注:T代表白碳黑;NK代表纳米高岭土
$ N. ^# P6 w% m$ J0 q  纳米高岭土在顺丁橡胶、三元乙丙橡胶和天然橡胶中的补强实验结果说明,纳米高岭土在拉伸强度和定伸强度方面均优于白炭黑,特别是在天然橡胶中,纳米高岭土的拉伸强度比白炭黑高约10MPa。在扯断伸长率和弹性方面,纳米高岭土也均优于白炭黑。在撕裂强度方面,在顺丁橡胶和三元乙丙橡胶中白炭黑优于纳米高岭土,但在天然橡胶中纳米高岭土优于白炭黑。
) V' v$ e3 I1 U二,纳米高岭土K80系列产品性能测试/ e8 B& ^0 e; u2 r
  对K80在SBR-BR和EPDM两个体系中的性能按照各配方来对性能做检测。
! b3 i: Q( Q2 p! m, Z; X8 G( q% X; v1,K80与白碳黑的力学性能对比(SBR-BR); [* x$ ~# p7 q3 b: x) B( U

+ m3 s" K& B% z纳米高岭土K80系列应用性能配方(SBR-BR)
/ P/ D+ D1 a6 v0 G配方 1-1 1-2 1-3 1-4 1 M' y4 N3 w/ D+ U% N
原料 phr phr phr phr " W+ h0 C* o3 A6 R' [
SBR 40 40 40 40 - J# n1 t! ~  J
BR 60 60 60 60 : ~% d- K0 u' `6 ?0 @8 O0 A
纳米高岭土K80系列   90 90 120 1 i0 s8 m: L. S* b
白碳黑 40 10     9 ?' }, k7 ?6 x7 F. v
总量 156.7 213.25 202.25 234.05 8 S  D# }5 h7 f. q$ L9 n
注:硫化温度155度/4min,做力学性能对比,做压缩模量和硬度.
- ^% C5 y4 _1 @1 s & l, x8 v: ^, e
根据以上四个配方,对纳米高岭土K80系列与白碳黑的性能做了对比,其力学性能对比如下表:
6 F3 {+ X! P9 {6 }( C* y, [纳米高岭土K80与白碳黑的力学性能对比(SBR-BR)
) E+ `+ u1 r7 X配方 1-1 1-2 1-3 1-4
+ Q9 ^6 V! R* O( G300%定伸强度 Mpa 2.13 3.44 2.99 4.04
, w' P! A4 n$ S  {5 |扯断强度Mpa 9 6.89 6.38 8.44
3 _' |0 b6 C0 E3 A( d% H伸长率% 672 452 460 440
+ {3 A: h& Y. q2 V' [" q0 H* q永久变形% 18 16 14 16 * I1 n8 h3 t% q$ s+ l: ^
撕裂强度KN/m 41.97 45.39 39.59 58.01
& Z, X8 o# Z# T% v硬度 62 61 56 60 3 ^$ b3 s5 w# E: P1 v: q
弹性模量 19.35 12.81 18.4 19.44
& G3 L  I8 A: {  Q6 {1 }7 ?( i比重 1.1073 1.3362   1.3967
: \' q, g) Y: K   A! c1 z- {0 a
2,K80与硅酸铝力学性能对比(EPDM)
8 l0 U0 p' T4 X: G1 E3 Q$ e/ L纳米高岭土K80系列应用性能配方(EPDM) ' U4 _4 [/ O) X  s) N# ]" |
配方 2-1 2-2 2-3 2-4 / W! ]* V' M, S! _0 l
原料 phr phr phr phr
, @( g, |8 k( B5 p1 G" e, E2 ^# I8 sEPDM 100 100 100  100
, `. n/ |3 k( Q: ]& x4 g* U0 y! s% T纳米高岭土K80   80   120
+ }- ~) S' P" H6 s- z; ?" h" p硅酸铝 50   80   
: Z! X$ b9 S& {& c1 _总量 164 219     
$ u  W2 b1 Z2 D( M8 ^5 { ( n( g0 Q% [" e' `
根据以上四个配方,对纳米高岭土K80系列与硅酸铝的性能做了对比,其力学性能对比如下表: - G' p' d; i; N( I1 v: _
K80与硅酸铝力学性能对比(EPDM) 5 J! K7 o$ }) p1 p  b
配方 2-19 2-2 2-3 2-4 ' N6 ?- }, R( r' o4 k: w
配方名称 NC-1 NC-2 NC-3 NC-4
7 D7 d0 n8 \' _300%定伸强度 Mpa 1.89 3.37 2.95 4.95 7 S% l$ z0 ?* O) b" ^4 S
扯断强度Mpa 2.75 5.4 3.78 7.64
. [8 O" a8 S. |4 ~伸长率% 344 324 320 33 5 p% g4 {4 a3 s- L- F0 G
永久变形% 6 8 8 24 / ?/ a1 Z' \6 y
撕裂强度KN/m 22.5 36 27 45
% ?" I( O8 g0 j) ]! ~- o硬度 63 60 71 66 + F9 m. I! ]0 N$ D" f: X2 u
弹性模量 6.58 10.7 11.68 11.59
4 @2 s$ B7 h# f6 \  D5 u) k磨耗体积cm3 硫化不成功 1.53 4.88 1.65
" j3 ~0 G7 m& r' C0 P比重g/cm3 1.0 1.23 1.18 1.34
- D! l4 F( Y6 E) ?+ A+ X. r9 L " b! V: C/ p; w, p$ B, ?: b& ~
纳米高岭土K80系列实验&应用结论:# {( P, [# K" t2 o# d
● K80表面经过硅烷活化处理,增加橡胶与高岭土填料表面的耦合性,从而使均匀分散于橡胶中,显著提高其对橡胶的补强性能。
- [. [2 ^7 G  |● K80高岭土以纳米级形式存在.本品用做天然橡胶,合成橡胶的补强剂,可增强硫化物的机械性能,提高橡胶制品的弹性和气密性,在抗屈饶与阻隔性能等方面也具有明显优势。: o( n0 T6 p5 B1 V. p) U, ~
● K80可单独用做天然橡胶,合成橡胶,热塑性弹性体的补强填充剂,也可以在白碳黑补强体系中按K80:白碳黑3:1去取代白碳黑,制品的定伸强度可以提高1.8倍,撕裂强度可以提高60%.在过氧化物体系中以2份的K80取代一份的硅酸铝,其物性可以提成50%以上。
. g  F9 l4 e& Q● K80在橡胶中易混入,易分散,可大量填充,而且性价比高。 : r% W. v& z) q, G6 @, N2 c2 d3 b

2 G# ?2 B8 z7 O: l三,纳米高岭土K70系列产品性能测试
# K: e  L1 |0 q/ N0 r# I# C) U% C对K70在SBR-BR和EPDM两个体系中的性能按照各配方来对性能做检测。
: @% n3 s! l2 ~6 E* J/ {. A1,K70与白碳黑的力学性能对比(SBR-BR)( p* f* @% m1 H9 {0 H
: Z. Z1 O5 a. D& d) f& m2 [& A0 a
纳米高岭土K70系列应用性能配方(SBR-BR)
' ~4 H3 g/ y) H; M+ I+ f0 S配方 3-1 3-2 3-3 3-4
$ O, v, p- A9 n8 C* V1 [1 O原料 phr phr phr phr - H& b- {6 G# E" T# e7 e1 }; g
SBR 40 40 40 40
6 N* @3 M' S2 V  s0 t6 u' {% o0 iBR 60  60 60 60 4 N9 N3 \8 l: g0 n& K) \
纳米高岭土K70   90 90 120 & d$ v- W6 Z; y7 [, d, g
白碳黑 40 10     7 E9 p" z* T3 ?
总量 156.7 213.25 202.25 234.05
6 o: b( W6 c9 O$ V) z注:硫化温度155度/4min,做力学性能对比,做压缩模量和硬度.
. u: n8 c; S# X: f4 T: k 1 Y" M# M4 l/ a8 ]: i% Q- H+ I
根据以上四个配方,对纳米高岭土K70系列与白碳黑的性能做了对比,其力学性能对比如下表:
. _3 y- ~! ]8 C* O+ @纳米高岭土K70与白碳黑的力学性能对比(SBR-BR)
8 q, C- I( R4 z1 g8 r8 Z' h  白碳黑40phr K70/白碳黑 K70(90phr) K70(120phr) * J% W8 l) l: R4 ]/ h
  3-1 3-2 3-3 3-4 2 t( e8 x+ L. U. Q, ?# N4 m
300%定伸强度 Mpa 1.89 4.02 2.95 3.73
5 F2 ?5 l/ J1 S3 x( t/ t; F扯断强度Mpa 10.58 9.99 9.38 11.05
! q5 y8 v. Q! }2 K1 t& ]" D( s" J伸长率% 704 576 684 676 + }6 U7 e0 u% v1 H# T$ z
永久变形% 24 28 28 40 8 e4 B& f# g9 X. A! y) V& _; G3 O
撕裂强度KN/m 44.48 58.91 45.38 62.26 ( W4 H% F  Q$ Z7 p9 \
硬度 56 58 56 60 + p+ D, u% y9 a2 {+ ^6 ]
弹性模量 27.38 37.65 35.27 35.27 7 j- y+ I( x7 e. g
. V- b  n1 {; ~4 T
2,K70与硅酸铝力学性能对比(EPDM)
2 \' \3 v( P6 e) k* I+ O6 l纳米高岭土K70系列应用性能配方(EPDM)
# g- E" C% p, x  v; d. {4 C配方 4-1 4-2 , Y# k" Y" g5 j; O
原料 phr phr & c; q# s  L1 Q( T2 P1 A
EPDM 100 100 " ^) [; W, t: N  e. M
纳米高岭土K70  100 $ `- u( L/ N8 b/ H; n
硅酸铝 45   ' J$ y. f! ~8 @) V1 ^# A
总量 164 219
& r$ [5 _* u% f% d: X% _ ( [5 K! T' p+ \- Z' U) H
K70与硅酸铝力学性能对比(EPDM) ! N: P6 b  S+ x3 t- J6 R) S8 {
配方 4-1 4-1 9 s9 A0 C1 s  m6 J$ a4 `# D4 z) S1 N5 h
300%定伸强度 Mpa 3.16 4.77
8 O. F! ]+ x: _' ^% N* y5 _扯断强度Mpa 4.08 7.62
8 r# R( m  t/ l  x3 g0 m" \: I伸长率% 308 324 9 |+ {* v; Q; o" p1 @
永久变形% 4 24 $ b1 I, _4 ~5 X8 p
撕裂强度KN/m 27.11 42.66
. |  x( \+ I8 l: o5 {8 d硬度 62 69 " i! K, ^) Q1 @8 e5 Z
弹性模量 8.31 11.73
1 w9 B; @' N( B! V: i2phr的纳米高岭土K70相当1phr硅酸铝, 定伸强度和撕裂强度提高50%,扯断强度提高80% + b& ?' r9 S; ^# e+ U+ v

/ g  c9 r8 z2 N1 S" N纳米高岭土K70系列实验&应用结论:: n$ ]$ K5 i' N5 D" g' c. ?( R
◎ K70 经过耦合剂活化处理,增加橡胶与高岭土填料表面的耦合性,从而使均匀分散于橡胶中,显著提高其对橡胶的补强性能.* o. F! q0 U0 c5 ]# N: y" c
◎ K70中高岭土以纳米级形式存在.本品用做天然橡胶,合成橡胶的补强剂,可增强硫化物的机械性能,提高橡胶制品的弹性气密性抗屈饶与较佳的自洁性.
8 r5 V# G* ]- [3 X; L! Z9 N5 f◎ K70可单独用做天然橡胶,合成橡胶,热塑性弹性体的补强填充剂,也可以在白碳黑补强体系中按K70:白碳黑3:1去取代白碳黑,制品的定伸强度可以提高一倍,撕裂强度可以提高40%.在过氧化物体系中以2份的K70取代一份的硅酸铝,其物性可以提成50%以上.
* Q* V  x6 e+ C7 g/ r" m◎ K70在橡胶中容易混入,容易分散,可大量填充,而且性价比高.
8 C% t- o2 ~7 @8 xIV 附言  X1 e5 |( {9 Q! n
  纳米技术是工业技术发展的主流趋势,纳米高岭土制备与应用技术具备世界范围内的独创性。我公司致力与新技术的开发与应用推广,全力为橡胶工业提高性能与降低成本而服务。
) q2 v/ s0 ?: q/ }  }1 W4 Q7 O: s为行业提供高性价比产品!* B5 f3 c2 K$ O
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" q) G0 Q9 k+ e为行业开发新产品提供技术协作与解决方案!
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$ q! k0 {) f  n1 B 4 @* j+ V; j* `" [4 Z" \% R8 J1 s

( v' @9 l' Q1 V8 E  2 a5 k# S+ M2 M, O2 M% Q/ G
  * t0 W0 H# ^8 w: G% b" M
橡胶技术网 ,分享知识,创造价值! 一所没有围墙的大学!!
发表于 2006-11-23 03:12:13 | 显示全部楼层
真的有这么好吗?
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发表于 2009-4-27 19:44:31 | 显示全部楼层
是啊,真有这么好吗?
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