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原材料与配方 孙冬冬 等·耐高温减振橡胶配方的研究
增加了约 50% ;而天然橡胶增加了约 130%。
表 3 高温压缩永久变形对比
9565Q/9650Q 100/0 20/80 10/90 天然橡胶
70℃ ×72 h 14.8% 14.5% 18.9% 15.6%
100℃ ×72 h 22.1% 22.8% 22.5% 35.8%
2.4 损耗角正切值
耐高温减振橡胶耐热性优于天然橡胶的同时,必
须保证阻尼性能应低于或接近天然橡胶的水平才有应
用价值,为此需要尽可能减小耐高温减振橡胶的损耗
角正切值。橡胶作为一种黏弹性材料,在周期性应力
作用下,必然将一部分振动能量转变为热能耗散掉,
表现为产品的温度上升。一方面是由于橡胶内部分子
图 2 损耗角正切值对比
链段之间的摩擦产生,另一方面是填料与高分子链段
以及填料与填料之间的摩擦产生的 [4] 。此外,橡胶的 变化,高温下与金属黏合性能优于天然橡胶。
损耗角正切值与其使用温度和频率有着密切的关系。 (3)耐高温减振橡胶在 100℃下的压缩永久变形
由图 2 可以看出当温度低于 0℃时耐高温减振橡 较 70℃下的变化率小于天然橡胶。
胶的损耗角正切值要低于天然橡胶,低温下天然橡胶 (4)耐高温减振橡胶在温度低于 0℃时的损耗角
的分子链容易结晶,结晶后分子链运动变得更加困难; 正切值小于天然橡胶,当高于 0℃时损耗角正切值略
当温度高于 0℃ 时,耐高温减振橡胶的损耗角正切值 高于天然橡胶,都在 0.2~0.3 范围内。
略高于天然橡胶,都在 0.2~0.3 范围内。
参考文献 :
[1] 叶舒展,周彦豪,刘洪涛 . 耐热三元乙丙橡胶的配合技术 [M].
3 结论 世界橡胶工业 .2004,(5):10~15.
[2] 伍华东 . 橡胶与金属骨架黏合失效原因分析及解决方法探讨
(1)开发的耐高温减振橡胶的高温老化性能优良,
[M]. 科技资讯 .2004,(20):32~35.
在 100℃和 125℃下老化 72 h 后的力学性能变化相差 [3] 王勇 .EPDM 的压缩永久变形性能研究 [M]. 世界橡胶工
不大,同时混炼工艺性得到了改善。 业.2009,(6):43~45.
(2)耐高温减振橡胶与金属的黏合强度均在 9.0 MPa [4] 谭亮红,罗仡科,贺才春,等 . 橡胶阻尼材料的阻尼性能研究
[M]. 橡胶工业 .2008,(55):526~528.
以上,且在 125℃下老化 168 h 后的拉伸强度无明显
Study on formula of high temperature resistant vibration absorbing rubber
Sun Dongdong, Li Jigang
(Qingdao Sifang Vehicle Research Institute Co. LTD., Qingdao 266031, Shandong, China)
Abstract: A high temperature and vibration-reducing rubber formula which can be used at 80°C for a
long time, with low hysteresis and high rebound, has been developed to solve the problem of insufficient life
of natural rubber under certain high temperature conditions.The effects of different grades of raw rubber
system and different vulcanization systems on the high temperature resistance and damping properties of
compounds were studied. The high-temperature resistance, good-elastic raw rubber was selected for mixing
to improve the mixing process. The bonding strength of high temperature damping rubber and metal was
studied, and the effect of high temperature aging on the bonding strength of different rubber types and
metals was studied. The new high temperature damping rubber is mechanically close to natural rubber at
room temperature, and its heat aging resistance is superior to that of natural rubber. Its bonding strength with
metal at normal temperature and high temperature is better than that of natural rubber. The compression set
年
2019 第 45 卷 ·15·