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发表于 2009-4-27 18:51:46
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原帖由 xlpxlp123 于 2009-4-27 18:41 发表 0 ^% c( ]8 m4 X8 o& Y
不会起泡吗?4 v- Z: S5 M1 _: @+ g
==============: v4 S$ f2 d$ b" P
我在这方面是外行,能出个具体配方最好了,成功了,我一定找你去,做鬼都不会放过你,感谢你 / N/ P1 K; h8 c( i
冷模卸火就是因为这个问题,至于配方嘛,我这有一篇文章,楼主可以研究一下。; u" {) V) ]4 f0 ?& e8 G4 ^" e
PVG输送带覆盖胶性能的研究( |7 ^! h& @- Q
输送带分为PVC 输送带、PVG 输送带、S T 输送带、YB Y 输送带、MDC 输送带5 类。PVC 输送带是全塑的,覆盖层用PVC 制作; PVG 输送带覆盖层用PVC 和丁腈橡胶制作, 也称为弹性体型输送带;S T 输送带是钢丝绳芯的; YB Y 输送带是一般用途输送带; MDC 输送带是织物叠层输送带。阻燃输送带是20 世纪40 年代后期, 从国外发展起来的一种用于煤矿井下采煤的运输工具。由于它和普通输送带相比具有阻燃、耐磨、强度高、使用寿命长等特点,因此许多国家很重视这方面的研究,并积极将研究成果用于煤矿生产, 从而大大减少了事故。整芯阻燃输送带是由涤/ 棉整体带芯浸渍PVC 糊塑化后,贴合覆盖胶片经平板塑化成型而制成。覆盖胶是输送带的面层材料,它完全包覆着带芯,起着保护带芯、延长输送带使用寿命的作用,其主要技术指标为阻燃性能和抗静电性能。) X5 A. J. o8 l- X \/ |
PVC/ NBR 作为PVG 输送带覆盖胶的主体材料,改善了PVC 输送带弹性差、摩擦因数低和不耐磨及耐候性差等缺点,近年来被认为是PVG 输送带的首选材料。因此, 对PVC/ NBR 共混的研究对扩大其应用有着积极的作用。
2 t' [" K: z7 F$ p3 E 本实验对PVC/ NBR 的力学性能、抗静电性能、热空气加速老化性能进行了较为系统的研究,希望达到并超过M T 914 - 2002《煤矿用织物整芯阻燃输送带》的标准要求。
( f( z" p0 s. c" |9 @' N; M1 实 验, ~. W2 n5 J$ X; `' n. f, B) u O
6 ~0 r$ G: S# [% M& q7 M: o6 x
1.1 主要原料/ g8 d/ s. l& @4 X
PVC S - 1000 , 中国石化股份有限公司齐鲁分公司;0 O1 a8 q* ]. I, i7 D, V- Z
粉末丁腈橡胶P83 ,美国Goodyear (固特异) 公司;7 T# b$ W ^( q) p" E9 A7 h
邻苯二甲酸二辛酯(DOP) , 山东齐鲁增塑剂股份有限公司;) H L; {4 ^3 p- p: o
复合稳定剂XPW - 1 ,自制;硬脂酸( HSt) 、三氧化二锑(Sb2 O3 ) ,市售;
+ f. I" Q# a) L. u+ T# M$ g9 V 十溴联苯醚、磷酸三芳基酯、45 %氯化石蜡, 上海试剂四厂;2 O/ o S1 u; C% S0 |
抗静电剂(NP6) ,深圳华汉城贸易发展有限公司;
& j/ U$ i% e, o8 n+ O7 `1 h4 ]* } 导电炭黑,山东华光化工厂。' v) `: ?5 B' p% T& R
1.2 基本配方
A& c8 N3 D: }( x* E# j 实验基本配方见表1 。, ?, z% p# }6 f$ c7 B
% v+ M# E0 [% C: P ^
1.3 实验仪器与设备/ |1 l6 H3 @$ [+ Q! I U
塑料热炼混合机,S HR - 10 ,青岛德信塑料机械公司;
5 o! m- T4 A* r9 f2 D! } 双滚筒炼塑机,S K - 160B ,上海橡胶机械厂;
! X9 q5 ^5 T- m7 b& I: z 平板硫化机,GT - 7014 - A10C ,高铁科技股份有限公司;9 c) C$ H$ Q% z+ ?, h2 X
高阻计, ZC46A ,上海第六电表厂;
! h4 z. Q/ ^9 | 硬度计(邵氏A) ,上海化工机械四厂;
' P7 m6 W+ v6 P' y( e- r 电子拉力机, GT - AI - 7000S ,高铁科技股份有限公司;' t' ? ]9 q5 n2 j b( P2 \' h
老化箱, GT - 7035 - UA ,高铁科技股份有限公司。* I; k v# x6 g0 ~" H1 c( n
1.4 试样制备
' A* R ~% Y+ t* c
5 ?1 R: }2 ~0 D9 z6 m2 P1.4.1 捏 合
- E# s# d7 u! E9 o1 d 将称量好的干粉料加入高速混合机内,盖好盖子后, 在1 500 r/ mi n 下将增塑剂等液体通过加料孔加入到混合机内,在90~110 ℃下共混10 mi n 。, f1 x# W& h1 _( q9 s
1.4.2 塑 炼
: p. e$ s+ ?8 T3 J& T9 j& C 将辊筒加热到预定温度150 ℃(温度升到100℃以上时须开动滚筒) , 辊距调至2 mm , 将捏合好的物料加到两辊筒的上表面, 待全部塑化包辊后用割胶刀随炼随翻,辊距在1 mm 以下薄通3 次,待物料混合均匀、表面有光泽时,可将辊距增大至115~118 mm ,然后下片。
! k2 D$ U$ O- ?+ M) k& f/ I1.4.3 压 片8 l' M$ K. E; r% I4 I3 ? ~
平板硫化机温度设定为165 ℃, 压制2 mm 厚的试片。
! Z, @! V' |8 q' t: k: ? [- K1.4.4 性能分析测试% T# T$ y2 y5 ~6 K" l: K
硬度测试按GB/ T 531 - 1999《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》进行。拉伸性能测试按GB/ T 528 - 1998《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》进行,采用Ⅰ型试样,拉伸速度为100 mm/ mi n ,在室温下测试拉伸强度、断裂伸长率、定伸应力和撕裂强度。抗静电性能测试按GB/ T 1410 - 2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》进行,用表面电阻来表征抗静电性能。氧指数测试按GB/ T 2406 - 1993《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》进行。静态热空气老化性能测试:将试样(与拉伸性能试样相同) 放置于GT - 7035 - UA 型老化实验箱内,环境参数为70 ℃、168 h 。老化前后性能变化率按式(1) 计算:; B. W% n! W$ K7 z
P/ x) w# q/ W* \# ?" ^- n
式中, Xa 为试样老化后的性能测定值, X0 为试样老化前的性能测定值。老化后硬度变化按式(2) 计算:H = Ha - H0 。(2)式中, Ha 为试样老化后的硬度测定值, H0 为试样老化前的硬度测定值。- @4 o# i5 [+ h8 b* x+ y# N
1.5 PVG输送带覆盖胶性能指标2 x6 k( d& Q8 h% S4 w6 G- X
M T 914 - 2002《煤矿用织物整芯阻燃输送带》规定PVG 输送带覆盖胶性能指标为: 拉伸强度≥1010 MPa ,断裂伸长率≥350 % , 邵氏A 硬度≥70 ,表面电阻值≤310 ×108 Ω, 老化后性能变化率±25 % ,硬度变化±5 。) X) J+ ]! c/ A) y% T
2 结果与讨论9 N& o9 K3 }' P7 Z/ X3 G) K A) s ~
# }' I7 I" C5 T9 `# a; J
2.1 P83 用量对PVC/ PNBR力学性能的影响
; C/ \! U# C8 Q( ^+ x1 x P83 用量对PVC/ PNBR 力学性能的影响见图1~图4 。由图1~图4 可见,随P83 用量的增加,拉伸强度、100 %定伸应力、300 %定伸应力、撕裂强度、硬度都随之降低, 断裂伸长率逐渐增加。这是由于P83 以软段形态分散于共混体系结构中, 使得共混体系柔韧性增加,降低了分子间的作用力。
4 |! l! d& S6 U) w# r/ {; n g分子间的作用力。
! F7 _% f5 _1 v
- j8 P2 R8 Y3 P4 d; k: M
; |+ ~7 l- r4 I; X2 }图1 P83 用量对PVC/ PNBR拉伸强度和断裂伸长率的影响5 d# p4 p3 {2 \, L2 C+ E
6 g$ u6 g: v) x: \6 L3 I
图2 P83 用量对PVC/ PNBR100 %定伸强度和300 %定伸强度的影响
0 V/ i8 ~' v6 h& n. T! X% c5 E
% Q+ a$ J P8 Z' \% Y. J2 G图3 P83 用量对PVC/ PNBR撕裂强度的影响
: m, D. H* X7 E" N2.2 P83 用量对PVC/ PNBR抗静电性能的影响4 E w( m/ J, f# {
P83 用量对PVC/ PNBR 抗静电性能的影响见图5 。( j& E$ s; u/ M% ~& v4 e1 g& t
9 w' F( y. a2 Z* x
/ z e# E0 D0 K( q; U1 Z图5 P83 用量对PVC/ PNBR抗静电性能的影响 5 P4 T; X4 [. |
由图5 可知, 随着P83 用量的增加, PVC/PNBR的电阻值逐渐减小。从导电机理来看, 大多数高聚物都存在离子电导, 带有强极性原子或基团的聚合物由于本征解离, 可以产生导电离子[ 1 ] 。P83 中含有极性基团—CN , 能够提供导电离子, 因此,随P83 用量的增多导电离子增多, 电阻值随之降低。5 q7 v. n6 P! i( g( Y, B9 B, V
2.3 P83 用量对PVC/ PNBR阻燃性能的影响
9 }9 E1 h2 ]3 W$ g7 {4 a9 H4 k P83 用量对PVC/ PNBR 阻燃性能的影响见图6 。
. F1 q7 r1 a0 }! b( F% i9 ~; m6 l % W* m- E$ }# @' p9 X% r
图6 P83 用量对PVC/ PNBR阻燃性能的影响
" z; n! |9 _' r- i/ | 由图6 可以看出, 随着P83 在PVC/ PNBR 中含量的增加,氧指数逐渐下降。虽然PVC 树脂本身具有阻燃性,同时也在体系中加了阻燃剂,但是P83不具有阻燃作用,随着其含量的增加,氯及阻燃剂的含量相对降低,阻燃效果也降低。
' Z. h! ^: @( @9 Y, V \# T
8 b/ f' R6 x) k m# L& V0 J/ b: C* ?
& n0 P. e& o- c Y! i. N图4 P83 用量对PVC/ PNBR硬度的影响 ; E. [; u. T6 I% f/ y5 [
2.4 热空气老化对PVC/ PNBR性能的影响
9 L. ^! }# [- j/ O% P$ Q 热空气老化对PVC/ PNBR 性能的影响见表2 。
9 b% j4 |3 K+ ]# ]. t6 a : i2 ?3 D8 _# Z/ ^4 N3 U8 C4 L6 @
由表2 可知, 老化后PVC/ NBR 的拉伸强度、定伸强度及硬度有所提高,但是断裂伸长率却有所下降。这主要是因为经过热空气老化,部分DOP 从PVC/PNBR 中挥发,大分子间的作用力增加;同时大分子间也可能发生分子链的缠结[ 2 ] ,因此表现为拉伸强度和硬度增大、断裂伸长率减小。P83 用量在30 份时,老化后力学性能变化率较小。
6 n7 _% \" v2 @' Z) Z3 结 论7 h. S) s3 `8 A( B, T
P83 与PVC 共混效果较好。随P83 用量的增加,材料的拉伸强度、撕裂强度、硬度及阻燃性能均下降,但断裂伸长率增加, 抗静电性能提高, 老化后力学性能变化率较小。当P83 为30 份、DOP 为40份和N P6 为4 份时所制得的PVG 输送带覆盖胶能够满足M T 914 - 2002《煤矿用织物整芯阻燃输送带的指标要求。: _' m1 m5 d b$ G9 y0 ?0 X9 m# T
[参考文献]
8 h" [9 F) G* t: I( z6 {' u' Z[ 1 ] 何曼君,陈维孝,董西侠. 高分子物理[ M ] . 上海:复旦大学出版社,2004 :109 ,393 - 4071: ~- A. S D) N
[ 2 ] 严海彪,石文鹏,陈艳林1NBR/ PVC 热塑性弹性体耐热老化性能研究[J ]1 现代塑料加工应用,2004 ,16 (2) :6 - 81 q0 u( A! a! I9 m$ J
2.4 热空气老化对PVC/ PNBR性能的影响
7 \6 J2 ]9 j) k! Z: B( v& G5 Z 热空气老化对PVC/ PNBR 性能的影响见表2 。
' @! E- p, @0 T: \
+ t( w' Y7 r. p( I9 g1 W3 z 由表2 可知, 老化后PVC/ NBR 的拉伸强度、定伸强度及硬度有所提高,但是断裂伸长率却有所下降。这主要是因为经过热空气老化,部分DOP 从PVC/PNBR 中挥发,大分子间的作用力增加;同时大分子间也可能发生分子链的缠结[ 2 ] ,因此表现为拉伸强度和硬度增大、断裂伸长率减小。P83 用量在30 份时,老化后力学性能变化率较小。) z. ^7 L5 B; j/ O2 j" ^6 G
3 结 论/ D# X( k- m7 e
P83 与PVC 共混效果较好。随P83 用量的增加,材料的拉伸强度、撕裂强度、硬度及阻燃性能均下降,但断裂伸长率增加, 抗静电性能提高, 老化后力学性能变化率较小。当P83 为30 份、DOP 为40份和N P6 为4 份时所制得的PVG 输送带覆盖胶能够满足M T 914 - 2002《煤矿用织物整芯阻燃输送带的指标要求。
6 m/ w0 l1 r' X1 z$ ?& u[参考文献]- {+ W* Y/ l; |) Z6 r! E
[ 1 ] 何曼君,陈维孝,董西侠. 高分子物理[ M ] . 上海:复旦大学出版社,2004 :109 ,393 - 4071
" V$ N8 i! |4 p# c3 f' R' g7 g[ 2 ] 严海彪,石文鹏,陈艳林1NBR/ PVC 热塑性弹性体耐热老化性能研究[J ]1 现代塑料加工应用,2004 ,16 (2) :6 - 81 |
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