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[讨论]关于耐高温橡胶

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发表于 2006-12-9 20:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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小弟我准做一个注塑机用的高温橡胶水管,10mm 13mm的,颜色为红色、蓝色,要求工作压力17公斤,热水温度130-150度,使用2年以上,由于第一次做,没什么经验,希望各位多提点意见,多多指教。谢谢!
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本贴已被 litianliu 于 2007年01月30日 17时46分09秒 编辑过
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发表于 2006-12-9 20:53:13 | 显示全部楼层
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发表于 2007-1-25 08:10:56 | 显示全部楼层

西安太航阻火聚合物研究所

西安太航阻火聚合物研究所 ) G4 g: @" M# ^9 A5 {1 ^2 `9 v
耐烧蚀各类系列产品简介 8 z* L/ L) d5 ~, q( P( L# L
对以下所有产品拥有独立的知识产权! ! L8 P) s8 E& O1 j9 K
耐烧蚀耐高温洁净阻燃系列树脂
# H6 o. J6 N5 p4 RFB系列 、RFB系列、SFB系列、SR系列,它们分别是特种热固性酚醛树脂,坛韧热固性特种酚醛树脂,热塑性特种酚醛树脂和坛韧热塑性特种酚醛树脂。它们不燃,无烟,耐烧蚀,分解温度高,残炭率高。分解后的产物几乎无毒无烟。使用乙醇等无毒溶剂,均属环保型的产品。
  K2 ~+ M0 x4 c- P耐烧蚀耐高温阻燃多功能系列环氧固化剂   p/ Z/ N' J/ \7 p0 [, X( d
TH系列  F系列    B系列  R系列 SF系列 SR系列环氧固化剂,都具有耐烧蚀,耐高温,洁净阻燃,连续坛韧,双重可调等一系列多种新型功能。分别可室温,120℃、150℃、180℃固化。并具有无毒无异味等环保功能。
# D; b" i1 g9 Q3. 耐烧蚀耐高温洁净阻燃胶粘剂系列
8 G) V5 t5 Y  d+ c+ ]: L+ _G-1胶(单组份),GJ-15胶,GJ-36胶,GJ-36A,GJ-36F,GJ-36H等系列产品,室温对钢的粘按强度可达15~42Mpa,有室温固化,120℃固化,150 ℃固化,180℃固化等,300~350℃的强度可达3~6Mpa,500℃老化1小时可达2~3Mpa,800℃老化1小时可达2Mpa,线烧蚀率和质量烧蚀均在0.1mm/s和0.1g/s以下,有的线烧蚀率为负值。在火上基本不燃或难燃无烟。粘接火箭点火电子器件,可耐200000g的冲击(g为重力加速度)。 ) Z# D4 e# v  f2 d, S
4. 耐烧蚀耐高温洁净阻燃功能涂料 ! A' P) A1 t* v" L; R+ X9 J
    TH-2,T-98,THA,THH,均为双组份涂料,其涂层在酒精喷灯火焰上1~2分钟,涂层光亮,无烟,不燃。线烧率和质量烧蚀率均在0.1mm/s 和0.1g/s以下,有的线烧蚀率为负值.密度在0.8~1.2g/cm3之间可调。并具有优良的电性能。瞬时可经受10万安培的电流。有120℃,150℃,180℃固化的不同工艺。若采用无气喷涂工艺,可配成无溶剂涂料,更加安全环保。
# f! U+ h+ _6 E  K% W耐烧蚀填料
4 f9 D' Z  b9 }5 o- z! T; ]8 yTH-2000轻质空心微珠,堆密度约0.1g/cm3,TH-2001活性空心微珠,加入少量,便可大幅度
4 f$ G0 R2 [7 {2 U降低密度,从而明显降低导热系数。为研制轻质烧蚀涂料提供了物质保证。THF凝胶粉,TH-32耐烧蚀(白色或黄灰色)专用填料,可显著降低线烧蚀率和质量烧蚀率。
  h, g+ ^  `9 h# n, E; ~. n6 g6. 耐烧蚀耐高温洁净阻燃坛强纤维予浸料   N7 S, N0 z% ?8 W7 L
    THC-400,THC-800系列,TH-30系列,THH系列,THF等是本所开发的专用于复合材料的特种树脂溶液,有一系列不同的分子量和独特的分子量分布。粘度低,易于浸润碳纤维,有特别优异的粘接性。同时对芳伦纤维,高硅氧纤维等玻璃纤维等同样有优良的粘接性能,其复合材料耐温可达350℃左右,甚至更高。同时不燃,无烟,有优异的烧蚀性能和透波性能。 4 g" D! \. O$ f+ z2 D
予浸料可存放3~6个月。予浸料适用于模压、层压、热压罐多种工艺,已可缠绕。已成功用于航天产品的碳/碳材料的制造,火箭发动机的喷管,扩散段,天线罩,飞机部件的制造,汽车工业的新型碳纤维离合器,其使用寿命可达30万次,比发达国家高一倍,所制造的碳纤维刹车片各种指标达到或超过德国标准。 7 R& N- y: f6 w9 {. k( I
碳纤维模压复合材料的性能如下:
0 E2 v% ]$ }+ q+ {* ?拉伸强度140Mpa,抗压强度145Mpa,冲击12J/cm2,线烧蚀率0.02mm/s,密度1.4g/cm2。
6 ^, O* o6 [8 n% R" O玻璃纤维模压复合材料的机械性能和电性能如下:
* f6 C$ t$ O( m& h$ V1 R# U7 b频率    GHZ    3.95    5.83    9.70    15.04    18.04
1 E1 ]$ I( g' n/ C" `  I9 V% vtgδ   0.046   0.053   0.028   15.04    18.04
( w$ ]$ I: ^) u# |: o. ?ε    3.68    3.60    3.57    3.50     3.56
* x. R4 Y) Y3 g不同温度的机械性能如下:
9 |3 P* @% m! {) q- k0 C2 B拉伸强度       拉伸数量    弯曲强度     弯曲数量    压缩强度 ( x' n7 c2 S6 L6 Y
常温    1.94×102Mpa   16.9×103Mpa   299Mpa     15.6×103Mpa   163Mpa : M' D; z& J# j7 Q/ S! o3 J& A
250℃   1.50×102Mpa   13.4×103Mpa    171       9.39×103Mpa   88.4Mpa
  n% K' Z2 l0 z) k梯度功能复合材料,可根据要求提供相应的予浸料。 4 B- S; [5 h, }
用本所独创的多功能双向可调梯度功能胶,可制造梯度功能复合材料,即在复合材料一定 8 o% f6 K) h2 l
的方向上,耐热性(如Tg),粘接强度,拉伸强度,冲击强度,伸长率等依次连续或阶梯缓缓变化,以达到刚柔相济,水火兼容的目的。例如环氧类树脂,用本所生产的R系列固化剂,其配比范围可大幅度变化,各种性能也会随之缓缓变化,其二改变其分子链中坛韧链段的组成比例,固化环氧后,各种性能也会随之连续缓缓变化。因为耐高温复合材料必须使用耐高温的胶,但耐高温胶大多分子链刚硬,或者交联密度高,因而硬脆,变形能力小,耐冲击性能偏低。使用本所的梯度功能胶可改变这一缺点。例如一根复合材料制造的管材,中间要通高温液体或气体,例好300℃,同时这根管子还要经受碰撞冲击等外力而不致破坏。为此,其管子内层设计一定厚度使用THC-400胶,而后依次逐层改用R系列胶:一是改变环氧与固化的比例,二是改变坛韧剂分子链的比例。由于逐层间仅仅改变了部分比例,各层之间没有产生新的界面,同时固化成型工艺一致。这样制造出来的管子内层耐高温,逐渐到外层韧性越好。在高温下,外层虽然强度不高,但韧性好可吸收冲击能量,而内层在300℃仍保持刚硬状态,并且有足够的机械性能,这就达到了刚柔相济的目的。再如这根子如外部要在有火焰情况下(如火灾)仍要能经受一定的时间。其设计可以反过来,即外部一定厚度用THC-400胶液,向内逐渐改用R系列胶,达到外刚内柔的目的,即可解决这一问题。
9 l3 v& f: w0 W; G, l这一新的领域,需要感兴趣的同仁志士联合起来,合作开发,才能较快的取得实际生产和使 4 m( l2 s; u3 F  ]
用领域的突破!目前国内外未见类似技术的报道。 / k. `# ]9 w0 B  e8 g
耐烧蚀耐高温洁净阻燃新型功能橡胶 ' @3 c5 ]! m7 s. j. L
本所生的各类树脂均可作橡胶的添加剂,以提高橡胶的烧蚀性能,耐热性、阻燃性和粘接性能。例如本所研制的三元乙丙橡胶耐烧蚀绝热层,用作多种型号火箭发动机内的绝热层,并成功通过飞行试验,大大提高了烧蚀性能和粘接性能,达到了轻质隔热的目的。主要性能如下:
3 r6 Q  E2 o( R1 \" i9 o' d% i* _密度  1.180g/cm2     热导率0.24w/m·k   线烧蚀率  0.086~0.1mm/s   
1 ~+ B! t! A- |, D8 U' X4 C3 l质量烧蚀率  0.055g/s拉伸强度  8Mpa     伸长率500~600%    玻璃化温度  -46.88℃ . L; `  c$ N# F6 W$ w% M+ x

; u/ H5 _& P% f联系人:  张曦
2 e2 }6 I/ D5 E; |& _电  话:029-88781111               
' C0 x4 S3 ?" y# b: a( }/ z传真:029-88781111
) `/ L4 h( `$ z地址:西安70号信箱          & I1 {5 Q+ N* v- i, _8 I
邮编:710065
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发表于 2007-1-25 22:25:06 | 显示全部楼层

有信息就直接提供,别做广告。
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发表于 2007-1-25 22:26:30 | 显示全部楼层
EPDM 可以
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发表于 2007-1-25 22:51:43 | 显示全部楼层
要挤出成型吧,用TPV
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发表于 2007-1-27 04:13:51 | 显示全部楼层
epdm
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