Page 41 - 《橡塑智造与节能环保》2023年7期
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技术与装备
在0%到8%之间,剪切低应变损失顺应性平稳值
随着硅烷载荷的增加而增加,在8%时达到最大值,而
在8%到20%之间则有所下降(图16)。
图 18 ∆∆G 与硅烷的函数关系(作为硫化过程中絮凝的
测量值)
图16 损失顺应性与应变的函数关系
4.15 -20℃ 时的正切三角
-20℃时的tan△随硅烷载荷的增加而增大,在0%
至8%之间达到最大值,在8%至20%之间有所减小(图
17)。
图19 2º/6º度交替磨损等级的性能校正
填料分散性和填料—聚合物黏结强度对低强度下
的耐磨性非常重要。模量是高强度下耐磨性的重要变
量。据推测,中等磨损强度下的耐磨性是这两种效应
的综合结果。它们的相对重要性取决于强度。滑移角
为6°时的相对重要性可能主要由聚合物-填料效应和填
料-填料效应决定。12°滑移角时的相对重要性可能主
图17 tan△与温度的函数关系
要受模量影响。
4.16 △△G(作为抗絮凝性的测量值)
5 总结
Delta delta G(作为抗絮凝性的指标)在0%至8%
结合物理和化学特性,包括DMA、交联密度、时
之间随着硅烷载量的增加而减小,在8%时减小到最
域核磁共振和nSpec分散,试图了解硅烷偶联剂对耐磨
小,在8%至20%之间则增大(图18)。
性的影响。
4.17 与2°/6°滑移角交替磨损相关的特性总结
0℃时的滞后(正切delta)与硅烷偶联剂水平(约
图19显示了MDR流变仪、模制沟槽撕裂、低应变
8%)以及许多其它特性的函数关系达到最大值。这种
动态模量、低应变损失顺应性、-20℃正切三角和抗絮
行为(滞后和其他特性)可能与填料-填料网络(分
凝性的线性相关。
散)和/或填料-聚合物相互作用的影响有关。
4.18 与6°滑移角磨损和12°滑移角磨损相关的
模量情况 (下转第20页)
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