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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 ' G9 K% r2 A$ k% Y, B" r
不会起泡吗?
1 k7 p" t, w' Z; o/ P6 i# I==============4 v/ X* h9 g8 C( @3 A& E
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 . B# j) o1 D) H! N/ Y7 b" L
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。
! S$ {' Y$ h! P' G! }) ^1 g) }PVG输送带覆盖胶性能的研究& v# o2 B- E9 w9 ]$ m- O
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。5 L, G1 H9 o- W1 F
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。; [& I& n) g+ F1 t* U- R8 Q
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。
# _6 R& i' R2 j; F+ A: T3 s1 实 验
+ s6 _: C7 {" F1 G* L8 t/ W. {# V, T C8 ]4 |
1.1 主要原料
/ c3 j) m2 N8 S$ o% Q2 L PVC S - 1000 , 中国石化股份有限公司齐鲁分公司;
1 H6 Q' b4 y( L+ C% S+ X 粉末丁腈橡胶P83 ,美国Goodyear (固特异) 公司;; R; ~2 W) X2 I3 s: N4 K( t
邻苯二甲酸二辛酯(DOP) , 山东齐鲁增塑剂股份有限公司;
9 R, o. W( o- Z7 \* |, ?0 E 复合稳定剂XPW - 1 ,自制;硬脂酸( HSt) 、三氧化二锑(Sb2 O3 ) ,市售;9 }* v" O7 g" q
十溴联苯醚、磷酸三芳基酯、45 %氯化石蜡, 上海试剂四厂;8 L$ L# {4 P2 h, U, p9 w
抗静电剂(NP6) ,深圳华汉城贸易发展有限公司;+ U4 W: }5 `" y' |+ W( f
导电炭黑,山东华光化工厂。; f4 v8 ~' P$ k) i1 E. d1 x/ T
1.2 基本配方
$ m) U- D. y0 y n 实验基本配方见表1 。
: f6 N, Q- ]' \! r$ G. T/ p . r& M, U, I' m, c6 U- _
1.3 实验仪器与设备
, W0 X; f ]4 L/ w9 R 塑料热炼混合机,S HR - 10 ,青岛德信塑料机械公司;
1 b. h" n5 r( i2 S 双滚筒炼塑机,S K - 160B ,上海橡胶机械厂;4 E4 [1 M& u# X9 v$ @
平板硫化机,GT - 7014 - A10C ,高铁科技股份有限公司;
5 ~& q& k8 G# V( E3 A, W 高阻计, ZC46A ,上海第六电表厂;, G! M# p7 r! v; X
硬度计(邵氏A) ,上海化工机械四厂;* O) F3 K2 R1 G* r5 W
电子拉力机, GT - AI - 7000S ,高铁科技股份有限公司;" o9 l5 ^) e1 z' d) X h! U Y
老化箱, GT - 7035 - UA ,高铁科技股份有限公司。0 ^" K j' H6 z. Z/ F. M; ^
1.4 试样制备
* ]% |; e2 s. {5 u m2 b, L8 K) g
: o* u/ b8 w$ r: J' i6 k1.4.1 捏 合
* a2 k( F4 r7 ] u! g 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 。
9 k; U3 K) N1 K. A( N1.4.2 塑 炼2 p2 n' c4 f% |+ K: D! W3 p
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。9 ?1 e# {6 C' f
1.4.3 压 片4 M* @* P. f' \ P' T) C5 c
平板硫化机温度设定为165 ℃, 压制2 mm 厚的试片。
- ]" w+ g8 s; |4 U0 c1.4.4 性能分析测试" ^2 n% @$ {# h& R
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:' x9 P- a5 N @& f) }3 w
9 ~+ C: d, p" X7 w5 k: W
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。
3 P$ t, C3 L3 r5 l# G! D+ }. v1.5 PVG输送带覆盖胶性能指标
+ A4 E/ A7 a9 c& v 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 。$ e' K* C" k9 ?7 s- g
2 结果与讨论& f! }& l4 m5 Y6 M2 o
' u1 ^( Y" y( L& q8 D8 ^7 p
2.1 P83 用量对PVC/ PNBR力学性能的影响$ h( S! ~4 C! l: h. t0 l
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。: A& g. Z3 R; D0 p( a- A6 ?
分子间的作用力。$ k: L! _1 y/ {
. {6 v% I4 R! l
% t3 u8 V: r- b( u图1 P83 用量对PVC/ PNBR拉伸强度和断裂伸长率的影响' D& d8 Z6 d% s
4 |' S# w& R9 W" g图2 P83 用量对PVC/ PNBR100 %定伸强度和300 %定伸强度的影响6 t4 w$ N& x- h" x$ m5 v- ^
* z) ~! v% R1 ?6 Q
图3 P83 用量对PVC/ PNBR撕裂强度的影响
( o, f) W `) I2 @, D2.2 P83 用量对PVC/ PNBR抗静电性能的影响6 i- \1 V/ H/ F* R$ n3 p" o
P83 用量对PVC/ PNBR 抗静电性能的影响见图5 。
8 g( U2 v- H+ K* G4 r
# {' {- S0 `- h7 ]5 K% z & }! F4 p& ~ Q' Y7 R
图5 P83 用量对PVC/ PNBR抗静电性能的影响
& t8 E0 C: X& r 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。
; ^% s, x' i+ @+ u" e; Y2.3 P83 用量对PVC/ PNBR阻燃性能的影响& w% [; s6 ~: s' T& w& r K
P83 用量对PVC/ PNBR 阻燃性能的影响见图6 。
1 Z' I. a. ^( u3 k
* a4 A0 `! e- a" P: y2 G" s+ \图6 P83 用量对PVC/ PNBR阻燃性能的影响 " {1 X# }2 h" V* m/ [! \6 A3 j% [
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。 [; R6 \( g8 i3 M- v
- }! _3 N5 N2 t
+ w& q( m/ R+ v4 ]6 a# Q
图4 P83 用量对PVC/ PNBR硬度的影响 ( g" @+ P" X# b: ]7 P. ]
2.4 热空气老化对PVC/ PNBR性能的影响/ r! O8 }- {/ L1 P
热空气老化对PVC/ PNBR 性能的影响见表2 。6 J4 {8 j+ Z! [- c% I! V
3 q( Y/ _6 u5 h6 r# N. s7 {3 X
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。
. T; Y8 G0 V4 ]7 N- J- U8 N3 结 论
! `' J3 o2 K1 x& i 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 F5 J6 V( o0 d5 B( x* o0 I+ `
[参考文献]
: w @) _2 B- A4 `8 D0 q" @: G[ 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
/ L; t1 V" t' R$ ], R[ 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+ s& D7 O0 v3 s& y
2.4 热空气老化对PVC/ PNBR性能的影响) Z. ]+ O- _6 G" C t( S; O+ E
热空气老化对PVC/ PNBR 性能的影响见表2 。
/ F8 W9 R( E5 F + t E4 |+ B7 W4 }# F8 [" Q& s
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。4 x0 V, s6 Z/ `/ Q2 q5 @+ ]
3 结 论
f0 ], H& g; V- {" g1 N 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。
" w1 j. g, f0 d2 |[参考文献]2 B) F5 w& Z8 B
[ 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; N9 C0 @/ A4 e" e
[ 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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