天然橡胶和三元乙丙橡胶的区别
密封圈橡胶材料整理
密封圈橡胶材料整理密封圈是一种广泛应用于机械设备和工业设施中的橡胶制品,其主要功能是防止液体或气体的泄漏,保证设备和管道的正常运行。
密封圈橡胶材料种类繁多,根据应用领域和性能要求的不同,可以选择不同的橡胶材料。
常见的密封圈橡胶材料有丁苯橡胶、三元乙丙橡胶、硅胶、氟橡胶和天然橡胶等。
1.丁苯橡胶:丁苯橡胶是一种常用的密封圈材料,具有良好的耐热性、耐油性和耐臭氧性,适用于温度范围较高和要求较高耐油性的场合。
2.三元乙丙橡胶:三元乙丙橡胶是一种耐候性较好的密封圈材料,具有较高的耐久性和耐化学性,适用于室外环境或有化学物质接触的场合。
3.硅胶:硅胶是一种高温密封圈材料,具有优良的耐热性和耐臭氧性,适用于高温环境和特殊工况下的密封要求。
4.氟橡胶:氟橡胶是一种耐腐蚀性较好的密封圈材料,具有优异的耐化学性和耐溶剂性,适用于特殊化学介质的密封要求。
5.天然橡胶:天然橡胶是一种常用的密封圈材料,具有良好的弹性和耐磨性,适用于一般工况下的密封要求。
除了以上几种常用的密封圈橡胶材料外,还有一些特殊用途的材料,如聚四氟乙烯和聚氨酯等。
聚四氟乙烯是一种高温、耐腐蚀的材料,适用于极端工况下的密封要求;聚氨酯材料具有耐磨性和耐油性,适用于一些特殊的机械密封应用。
选择合适的密封圈橡胶材料,需要考虑到工作环境的温度、压力、介质性质等因素。
在选材时,还需要根据密封圈的形状、尺寸和用途要求来确定合适的材料。
此外,还需要考虑成本、可用性和加工性等方面的因素。
在使用密封圈橡胶材料时,需注意以下几点:1.储存:密封圈应储存在避光、防潮、干燥的环境中,避免与酸、碱和油类等物质接触,以防止材料老化和变质。
2.切割和安装:在切割或安装密封圈时,应使用适当的刀具和工具,并避免过度拉伸或变形,以保证密封圈的完整性和性能。
3.维护保养:定期检查和更换老化、损坏的密封圈,确保设备和管道的正常运行,并延长密封圈的使用寿命。
综上所述,密封圈橡胶材料是一种重要的工业材料,选择合适的材料对于机械设备和工业设施的正常运行至关重要。
天然橡胶和三元乙丙橡胶的区别
三元乙丙其他的受二烯烃第三单体影响的还有:
ENB-快速硫化,高拉伸强度,低永久形变
DCPD-防焦性,低永久应变,低成本
随着二烯烃第三单体的增加,将会有下列影响发生:更快硫化率,更低的压缩形变,高定伸,促进剂选择的多样性,减少的防焦性和延展,更高的聚合物成本。
乙烯丙烯比:
乙烯丙烯比可以在硫化阶段进行改变,商业的三元乙丙聚合物乙烯丙烯比由80/20到50/50。当乙烯丙烯比由50/50变化到80/20时,正面的影响有:更高的压坯强度,更高的拉伸强度,更高的结晶化,更低的玻璃体转化温度,能将原材料聚合物转化成丸状,以及更好的挤出特性。不好的影响就是不好的压延混合性,较差的低温特性,以及不好的压缩形变。当好的压缩形变等。
天然橡胶(NR)
生胶的玻璃化温度为-72℃,胶流温度130℃,开始分解温度200℃,激烈分解温度270℃。当天然橡胶硫化后,其Tg上升,也再不会发生粘流。
天然橡胶的弹性:
其生胶及交联密度不太高的硫化胶的弹性是高的。例如在0-100℃范围内,回弹性在50-85℃之间,其弹性模量仅为钢的1/3000,伸长率可达1000%,拉伸到350%,后,缩回永久变形仅为15%,天然橡胶的弹性较高,在通用橡胶中仅次于顺丁橡胶。
天然橡胶和三元乙丙橡胶的区别是什么?
1)一个天然的,一个合成的;
2)一个通用的,一个介于通用和特种之间;
3)一个为炭五组分,一个炭六;
4)用途也不一样,NR用途以轮胎为主,而EPDM则主要于生产非轮胎橡胶制品,如密封条;
5)一个主链不饱和,一个主链饱和。
在三元乙丙生产过程中,通过改变三单体的数量,乙烯丙烯比,分子量及其分布以及硫化的方法可以调整其特性。
三元乙丙生产中主要是用ENB和DCPD。
NBR和EPDM的区别
NBR耐油性好,EPDM耐油差些,耐老化和耐热可以,一般EPDM多做水管。
耐摩性EPDM较好一、丁腈橡胶是极性不饱和碳链橡胶,由丙烯腈和丁二烯共聚而成,依丙烯腈含量由低到高,耐油性能增强,而耐寒性下降。
耐油是丁腈橡胶最大的特点,对石油基油类和非极性溶剂有较好的抗耐性,而耐极性油和极性溶剂的能力却不好。
1.抗静电性好;2.耐臭氧性能较差;3.与极性材料,如:聚氯乙烯(PVC)、聚甲醛(POM)、尼龙有较好的相容性,可制成橡塑材料。
4.普通丁腈橡胶使用温度范围:-20℃~120℃,耐低温品种可低于-50℃;二、乙丙橡胶以乙烯和丙烯为合成原料,有二元乙丙橡胶(EPM)和三元乙丙橡胶(EPDM)之分。
乙丙橡胶的性能:1.耐臭氧老化2.耐天候老化3.耐热性以上三种性能在通用橡胶中是最好的.还有以下性能4.卓越的耐水、耐过热水及耐水蒸气性能;5.优秀的耐化学药品性能;(由于乙丙橡胶本身的化学稳定性和非极性、与多数化学药品不发生化学反应,与极性物质之间不相容或相溶性很小,耐醇、酸、强碱、氧化剂、洗涤剂、动植物油、酮等)NBR软一点,EPDM稍微硬一点有不同的味道1.橡胶一般分(1)通用橡胶:如NR/BR/SBR/EPDM(2)特种橡胶:如SR/FPM/CIIR/HNBR/CSM2.名称英文名英文缩写丁腈橡胶nitrile rubberNBR防油性好,俗称防油胶,常作油封.天然橡胶NaturalRubberNR弹性好,综合性能好,但耐寒及耐碱性差.常作汽车轮胎丁苯橡胶Styrene Butadiene rubberSBR世界价钱最便宜的橡胶,作垫三元乙丙橡胶ethylene propylene diene rubberEPDM耐腐蚀性好,绝缘性好作耐磨材料或高压电览材料氯丁橡胶neopreneCR耐磨性好,作垫氯磺化聚乙烯CSM耐寒性好聚四氟乙烯PolytetyafluoroethylenePTFE塑料王,耐酸碱性极好,可耐氟酸.用途极广泛,可以作腐蚀性液的管道。
常用橡胶材料的特点与使用范围
常用橡胶材料的特点与使用范围在现代工业生产过程中,橡胶材料作为一种重要的材料,广泛应用于各种产品的生产中,被誉为“工业脊梁”,其中包括胶管、密封、振动吸收、隔音等领域。
本文将介绍一些常用橡胶材料的特点和使用范围。
1.丁苯橡胶丁苯橡胶是一种合成橡胶,在工业生产中占有重要地位,其具备优异的耐油、耐溶剂、耐磨、耐氧化性和耐热性能。
同时,丁苯橡胶的弹性和物理性能也很好,适用于各种密封件、胶管、加油站软管等领域。
2.氯丁橡胶氯丁橡胶,也称为聚氯丁二烯橡胶,是一种高弹性的橡胶材料。
其具备很好的耐腐蚀性,抗老化能力极强,同时还具有优异的气密性、水密性和阻气性,常用于各种密封件、管道和防水材料中。
3.乙丙橡胶乙丙橡胶是一种具有高强度和高弹性的合成橡胶,具备良好的抗磨、抗油、抗化学性能和抗紫外线能力。
乙丙橡胶通常被用于轮胎制造、振动吸收器材料、垫圈等领域。
4.丁基橡胶丁基橡胶又称聚异戊二烯橡胶,是一种重要的合成橡胶种类。
因其具备很好的耐酸、耐盐、耐氧化和耐低温性能,丁基橡胶广泛应用于汽车轮胎、密封件、化学管道、航空航天领域等。
5.硅橡胶硅橡胶是一种耐高温、耐候性、抗紫外线性能极佳的橡胶材料,其密封性和绝缘性能也优异。
硅橡胶主要用于航空航天、电子、医疗、食品加工和建筑等领域。
6.天然橡胶天然橡胶是一种天然材料,来自于橡胶树的树液。
其物理和化学性能非常好,具有优异的弹性和韧性。
因此,天然橡胶常被用于轮胎、密封件、橡胶振动吸收器等领域。
总之,橡胶材料的物理、化学性能各不相同,因此在不同的使用场合选择不同的橡胶材料十分重要,不仅可以提高产品的性能,也可以延长产品的使用寿命。
此外,需要指出的是,每种橡胶材料都有其特殊的工艺和加工方法,对生产过程中的温度、压力、时间等参数要求严格,因此在使用过程中需要根据实际情况合理选择。
常见橡胶材料及性能
常见橡胶材料及性能常见的橡胶材料有天然橡胶、丁苯橡胶、乙丙橡胶、丙纶橡胶等。
下面将对这些橡胶材料的性能进行介绍。
天然橡胶是一种高分子化合物,由天然树液经过加工得到。
它具有良好的弹性和柔软性,能在广泛温度范围内保持其弹性。
天然橡胶具有优异的拉伸性,抗磨损性和耐热性。
它具有良好的抗老化和抗臭氧性能,可以长时间曝露在阳光下而不会腐烂或老化。
然而,天然橡胶的耐溶剂性较差,容易被有机溶剂侵蚀。
丁苯橡胶是一种由丁二烯与苯乙烯等单体经过聚合制得的合成橡胶。
丁苯橡胶具有出色的耐热性和耐候性,可以在高温下保持良好的弹性。
它具有良好的耐酸碱性和耐溶剂性,可以用于各种化学介质中。
丁苯橡胶也具有较好的耐摩擦和耐磨损性能,适用于制造轮胎、密封材料等。
乙丙橡胶是一种由乙烯和丙烯等单体经过聚合制得的合成橡胶。
乙丙橡胶具有很好的耐热性、耐寒性和耐臭氧性能,可以在较宽的温度范围内保持其弹性。
它具有优异的抗紫外线性能,不易老化和脆化。
乙丙橡胶还具有很好的耐油性和耐溶剂性,可用于制造汽车密封件和工业管道等。
丙纶橡胶是一种由丙烯等单体聚合制得的合成橡胶。
它具有优异的耐热性和耐候性,可以在高温和极寒温度下保持其弹性。
丙纶橡胶具有出色的耐臭氧性、耐拉伸性和耐磨性,可以长时间使用而不会变形或破裂。
它还具有很好的抗紫外线性能,不易老化和退色。
丙纶橡胶还具有很好的耐化学腐蚀性能,可用于制造耐酸碱、耐油溶液的密封材料和橡胶制品。
除了上述材料,还有其他一些常见的橡胶材料,如丁腈橡胶、硅橡胶、聚氨酯橡胶等。
这些橡胶材料在特定的应用领域有其独特的性能和优势。
总的来说,橡胶材料具有良好的弹性和柔软性,能够在广泛温度范围内保持其弹性。
它们通常具有优异的耐热性、耐候性和耐臭氧性能,并且具有很好的耐化学介质、耐溶剂和耐摩擦性能。
然而,每种橡胶材料都有其特定的优缺点,需要根据具体的应用要求选择适合的材料。
天然橡胶和合成橡胶的区别
天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,分子式是(C5H8)n,其成分中91%~94%是橡胶烃(聚异戊二烯),其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。
天然橡胶是应用最广的通用橡胶。
复合橡胶:复合胶是指天然胶含量在95%-99.5%,并添加少量硬脂酸、丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶、氧化锌、炭黑或塑解剂,经混炼复合而成的橡胶。
中文名称:合成橡胶英文名称:synthetic rubber 定义:以合成高分子化合物为基础具有可逆变形的高弹性材料。
一、橡胶的分类橡胶主要分为天然橡胶,复合橡胶,合成橡胶三类。
其中天然橡胶及复合橡胶是我们目前进口的主要品种;合成橡胶是指从石油里提炼出来的,暂不考虑。
天然橡胶(nature rubber)是指从天然产胶植物中制取的橡胶。
复合橡胶(compounded rubber)是在天然橡胶的基础上加少许合成橡胶及一部分化工产品混合提炼而成的。
◆天然橡胶天然橡胶按照制造工艺不同又分为标准胶和烟片胶,标准胶就是standard rubber ,如中国的标准胶就是Standard rubber of China ,简写SCR,同理有SVR ,STR ,SMR 等等。
标准胶也有不同的等级,如SVR3L ,SVR 5,SVR10,SVR20,SVR 50…等等;按照数字大小,数字越大,质量越差;数字越小,质量越好(区分质量好坏的最重要因素是产品的灰分及杂质含量,灰分越少,质量越好)烟片胶是Ribbed Smoked Sheet,是指用烟熏成的薄片状的橡胶,简写为RSS ,这个简写不同于标准胶,不按照产地来分,在不同的产地表达方式都一样。
烟片胶也有不同的等级,RSS1,RSS2,RSS3,RSS4,RSS5,同样的,RSS1也是质量最好的,RSS5是质量最差的。
◆复合橡胶是在天然橡胶的基础上加少许合成橡胶及一部分化工产品混合提炼而成的。
最常用的复合橡胶配方是这样的,如马来西亚的复合橡胶SMR Compounded Rubber 97%SMR 20(马来西亚的标准胶)+2.5%SBR(丁苯橡胶,一种合成胶)+0.5% stearic acid(硬脂酸)。
三元乙丙橡胶屈服强度
三元乙丙橡胶屈服强度摘要:1.三元乙丙橡胶介绍2.三元乙丙橡胶的屈服强度3.影响三元乙丙橡胶屈服强度的因素4.如何提高三元乙丙橡胶的屈服强度5.总结正文:三元乙丙橡胶(EPDM)是一种广泛应用于制造各种橡胶制品的合成橡胶。
与天然橡胶和其他合成橡胶相比,三元乙丙橡胶具有优异的耐热、耐氧化、耐紫外线和耐化学腐蚀性能。
因此,它在许多领域中都有着广泛的应用,如汽车、建筑、电线电缆等。
三元乙丙橡胶的屈服强度是指材料在受到外力作用时,产生塑性变形前能承受的最大应力。
一般来说,三元乙丙橡胶的屈服强度随着硬度的增加而提高。
同时,三元乙丙橡胶的分子结构和组成也会影响其屈服强度。
影响三元乙丙橡胶屈服强度的因素主要有以下几点:1.分子结构和组成:三元乙丙橡胶的分子链结构和排列方式对屈服强度产生影响。
分子链的分支和交联程度越高,材料的屈服强度越大。
2.硬度:硬度是衡量材料抵抗塑性变形能力的重要指标。
硬度越高,材料的屈服强度越大。
3.温度:温度对三元乙丙橡胶的屈服强度产生显著影响。
随着温度的升高,材料的屈服强度降低。
4.加载速度:加载速度对三元乙丙橡胶的屈服强度也有影响。
加载速度越快,材料的屈服强度降低。
为了提高三元乙丙橡胶的屈服强度,可以采取以下措施:1.通过调整橡胶的分子结构和组成,改变材料的硬度,从而提高屈服强度。
2.对橡胶进行硫化处理,以改善其分子链的结构,提高材料的屈服强度。
3.在橡胶中添加适量的填充材料,如碳黑、硅烷等,以提高材料的硬度和屈服强度。
4.对橡胶进行交联处理,以提高其分子链的交联程度,从而提高屈服强度。
总之,三元乙丙橡胶的屈服强度受多种因素影响,通过调整分子结构、硬度、温度等参数,可以有效提高材料的屈服强度。
常用橡胶材料的特点与使用范围
常用橡胶材料的特点与使用范围橡胶是一种常见的材料,具有很多种不同类型和特点,广泛应用于各种行业。
以下是常见橡胶材料的特点与使用范围:1.天然橡胶:天然橡胶是从橡胶树中提取的一种高分子材料。
其特点包括优异的弹性、耐磨性和抗裂性能。
天然橡胶常用于制作轮胎、橡胶管、橡胶鞋和橡胶密封件等产品。
2.丁腈橡胶:丁腈橡胶是一种具有优异耐油性和耐化学性的合成橡胶。
它的特点包括耐温性好、抗老化能力强和机械性能稳定。
丁腈橡胶常用于制作油密封件、汽车零部件、防护手套和腊纸等产品。
3.氯丁橡胶:氯丁橡胶是一种含有氯的合成橡胶,具有良好的耐油性和抗膨胀性能。
它的优点包括优异的耐候性和耐热性,常用于生产胶粘剂、密封制品、汽车胎面胶和传动带等产品。
4.丁基橡胶:丁基橡胶是一种由丁烷聚合而成的合成橡胶,具有良好的耐油性、耐酸碱性和抗氧化能力。
它的特点包括耐高温、耐老化和耐候性好。
丁基橡胶常用于制造耐油密封件、胶管、橡胶振动吸音器和橡胶工具等产品。
5.氟橡胶:氟橡胶是一种抗溶剂和抗化学物质腐蚀的合成橡胶。
它的特点包括耐高温性、良好的耐油性和耐腐蚀性能。
氟橡胶常用于制造密封件、搪玻璃涂层、飞机燃料管及O型圈等高要求场合的产品。
6.乙丙橡胶:乙丙橡胶是一种由乙烯和丙烯共聚而成的合成橡胶。
它具有优良的耐候性、耐磨性和耐油性。
乙丙橡胶常用于制造汽车部件、输送带、防水材料和橡胶接头等。
7.硅橡胶:硅橡胶是一种由硅原料合成而成的高分子材料。
其优点包括耐高温性、耐候性和电绝缘性能好。
硅橡胶常用于电子电器、食品级密封件、医疗器械和汽车部件等领域。
8.聚氨酯橡胶:聚氨酯橡胶是一种由聚醚或聚酯连接聚合而成的合成橡胶。
它的特点包括耐磨损、耐油性好和良好的弹性恢复性能。
聚氨酯橡胶广泛应用于密封制品、悬挂器、液压密封件和橡胶辊等领域。
总之,不同类型的橡胶材料具有各自独特的特点和使用范围。
了解这些特点和用途,可以帮助人们正确选择和应用橡胶材料,以满足各种工业和生活中的需求。
汽车用橡胶密封条的介绍
汽车用橡胶密封条的介绍一、汽车用密封条的主要作用:防水、防尘、减震、隔音和密封。
随着科技的发展和人们对环保意识的增强,人们对密封条要求已不仅是具有优良的密封性和环境隔音的功能,而且要有舒适性和装饰性,并且美观、安全、环保等。
二、橡胶密封条材料发展介绍:汽车用密封条主要以天然橡胶氯丁胶为首选橡胶,随着汽车工业的快速发展,这类密封条的外观质量和内在性能已不能满足汽车密封条的要求。
特别是在耐候性和使用寿命等方面。
由于氯丁胶和天然橡胶在结构上与三元乙丙橡胶的差异,因此在耐热,耐光照,抗龟裂和耐臭氧性能方面出现很大的差异,从而在使用寿命上也大不同。
三元乙丙橡胶的优异性能主要是由于三元乙丙橡胶是一种饱和橡胶,主链是有化学稳定性的饱和烃组成,只在侧链上有不饱和双键,分子嫩无极限取代基,分子间内聚能低,分子链在宽温度范围内保持柔顺性,这些结构的特点决定了其具有极高的化学稳定性,良好的耐臭氧老化,耐天侯老化,耐热老化和低温性能(EPDM 在低温下仍然能保持较好的弹性和较小的压缩变形其极限使用温度可达-50℃)近年来国际上汽车密封条应用技术发展相当迅速,EPDM已工业化有可控长链支化EPDM,可提供好的混炼加工和优良的挤出性能,而且有良好的物理机械性能,其它新型的热塑性弹性体在汽车密封条中已被不断的开发应用。
目前一些国家已使用不同类型的热塑性弹性体批量生产汽车用密封条。
而且大有取代目前普遍使用的三元乙丙橡胶的趋势,这些材料较之三元乙丙橡胶的突出特点是不但具有弹性体材料固有的优良性能而且具有塑料的优良加工性能并可重复回收利用,同时解决了三元乙丙橡胶撕裂强度低的问题。
密封条用骨架材料材质为:1.钢带2.钢丝编织带3.铝带加工工艺有:1拉伸2滚压3光板4冲切。
其中冲切又分对称;不对称;单桥(不折断,只能沿径向弯曲);双桥(折断,可多方向弯曲)。
二,密封条常见类型和结构:2.1种类:主要用于汽车门,窗,舱盖等存在间隙和活动的部位。
几种常用橡胶功能比较
天然橡胶(NR )天然橡胶由三叶树采集制成的弹性体,机械强度高、耐磨、耐压、伸长率高、弹性高、滞后损失小,能耐多次屈挠弯曲变形,适合纸厂、木业、家具、涂布、输送等胶辊应用。
本厂天然橡胶分别使用印度尼西亚、泰国和海南三种产地,硬度可以在邵氏3 0 ~10 0 ° A 调制。
丁腈橡胶(NBR )首先由德国在30年代研制而成,因含丙烯腈,所以对矿物油、动植物油、液体燃料和脂肪族溶剂有较高的稳定性,耐油性是丁腈橡胶最大的特长。
耐热性能好,能耐一般化学品优于通用橡胶。
配合法国特种油膏,着墨性能优。
广泛用于印刷类胶辊,配合耐酸碱物质、耐热剂,用于浆染、印染、砂辊。
因耐磨性能比天然橡胶大30% 左右,也是做其它滚轮比较理想的弹性体。
采用的丁腈胶台湾南帝(NANCAR )系列、日本合成橡胶公司(JSR)系列,日本瑞翁公司丁腈橡胶,硬度可以在邵氏20 ~100 ° A 调制。
三元乙丙橡胶(EPDM )三元乙丙橡胶作为半通用合成橡胶,其使用温度范围-55 ~150 ℃之间。
三元乙丙橡胶具有突出的耐臭氧性、耐侯性、耐水性、耐热性、耐蒸汽、耐化学药品(如氨水、酒精、双氧水、盐、硫酸、烧碱、石灰等)性能。
适用于高要求的高速水墨印刷辊及化工、电镀、电子、纺织、染整、丝光和人造革类所用胶辊等使用。
氯丁橡胶(CR )30年代美国公司生产的氯丁橡胶,改变了人们对橡胶易燃特点的看法,氯丁橡胶作为一种通用型特种橡胶,耐油性次于丁腈橡胶,优于通用橡胶,具有耐燃性、耐臭氧性、耐热老化性优异,耐化学品性能好,透气率小,其弹性与通用橡胶相当。
适用于印刷类胶辊、耐碱类浆纱辊、浆染胶辊等使用。
氯磺化聚乙烯/ 海泊隆(CSM )氯磺化聚乙烯作为专用合成橡胶,不变色,耐磨耗、耐侯性、耐臭氧优异,耐热性能好,连续使用温度120 ~140℃,间接温度140 ~160℃,耐燃烧,离开火焰自行熄火,耐油性次于丁腈抗撕裂胶辊,耐油耐生热胶辊。
压出的三种橡胶的比较
反式
CH3 C
( CH2
CH2 ) n C
H
反式-1,4-聚异戊二烯也称杜仲胶, 分子链有序,易结晶,通常温度下 为硬质固体。
天然橡胶的压出特性
压出速度快,压出变形较小,半成品 表面光滑,尺寸稳定性好,且致密度 高。
原因:➢NR分子主链上与双键相邻的 σ 键容易旋转,
分子柔性好,在常温处于无定形状态;
橡胶压出特性
• 不同橡胶由于结构不同的差异,如:分子 量分布,取代基特性,分子链支化程度等。 使胶料压出后的应力松弛速度不同,压出 形变率也不同。
天然橡胶 NR
天然橡胶的结构
主要成分橡胶烃是顺式-1,4-聚异戊二烯的线性高聚物
CH3 C
CH2
H C
CH2 n
n为5000~10000,相对分子量在3 万~3000万之间,常温下是无定形 高弹性物质。
顺丁橡胶 BR
结构CH2 CH CH C源自2 x顺丁橡胶的压出特性压出形变稍大,压出速度较慢,抗热 撕裂性能差,对温度敏感,压出适应 温度范围较窄。
原因:➢顺丁橡胶分子链柔顺好,分子结构比较规整,
主链上无取代基,分子间作用力小
➢碳链不饱和度较高 ➢克服周围分子链的阻力和作用力小,内摩擦小
结论: 胶料的弹性最好,生热低
➢分子链上侧甲基体积小,数目少,位阻效应小; ➢非极性分子,分子间相互作用小,对分子链内
旋转约束和阻碍小。
结论: 胶料的流动性好,弹性高,可塑度高。
丁苯橡胶 SBR
结构
顺式、反式- 1,4、1,2-结构的比例以及 St 和丁 二烯单元的分布等
CH2 CH CH CH2 x CH2 CH y CH2 CH z CH CH
丁苯橡胶的压出特性
完整word版,三元乙丙橡胶性能简介
三元乙丙橡胶性能简介三元乙丙橡胶(EPDM)耐臭氧性、耐热性、耐候性、低温柔软性较好,可用于耐臭氧、耐候、耐紫外线场合,但基于自身的结构特点,其阻燃性、耐油性和粘结性较差。
这种橡胶均具有主链饱和结构,可共混,性能上可取长补短。
三元乙丙橡胶主链由化学性稳定的饱和烃组成,仅在侧链中含不饱和双键,故基本上属于种饱和型橡胶。
由于分子结构内无极性取代基,分子间内聚能低,故分子链可在较宽的温度范围内保持柔顺性。
乙丙橡胶的化学结构使其硫化制品具有独特的性能。
1 低密度高填充性:三元乙丙橡胶是一种密度较低的橡胶,其密度为0.8 7。
加之可大量充油和加入填充剂,因而可降低橡胶制品的成本,弥补了三元乙丙橡胶生胶价格高的缺点,并且对高门尼值的三元乙丙橡胶来说,高填充后物理机械性能降低幅度不大。
2 耐老化性:乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。
三元乙丙橡胶制品在1 20 ℃下可长期使用,在1 50~200 。
C下可短暂或间歇使用。
加入适宜防老剂可提高其使用温度。
用过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在更苛刻的条件下使用。
三元乙丙橡胶在臭氧浓度50×10~,拉伸30% ,可达1 50 h以上不龟裂。
3 耐腐蚀性:由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性;但在脂属和芳属溶剂(如汽油、苯等及矿物油中稳定性较差。
在浓酸长期作用下性能也要下降。
在ISO/TR7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料。
刘乙丙橡胶作用程度为1级的化学品有80多种,在此不一~列举。
4 耐水蒸气:乙丙橡胶有优异的耐水蒸气性能并优于其耐热性。
在230℃过热蒸汽中,近1 00 h后外观无变化。
而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶在同样条件下,经历较短时间外观发生明显劣化现象。
16种橡胶的化学组成性能特点及主要用途
16种橡胶的化学组成性能特点及主要用途橡胶是一种具有高弹性的弹性体,广泛应用于工业、建筑、交通运输和日常生活等领域。
根据橡胶的化学组成和性能特点的不同,可以分为多种类型,下面介绍16种常见的橡胶及其特点和主要用途。
1. 天然橡胶(Natural Rubber)天然橡胶是由橡胶树分泌的胶乳经过加工和硫化而得到的。
它具有优异的弹性和耐磨性,耐低温性能较好,但抗老化性能较差。
天然橡胶主要用于轮胎、橡胶鞋、橡胶管等制品的生产。
2. 丁苯橡胶(Styrene Butadiene Rubber,SBR)丁苯橡胶是以丁二烯与苯乙烯为主要原料合成的合成橡胶。
它具有良好的耐磨性、耐老化性和抗张强度,但耐油性和耐溶剂性较差。
丁苯橡胶广泛应用于轮胎、橡胶管、橡胶板等制品的生产。
3. 丁腈橡胶(Nitrile Rubber,NBR)丁腈橡胶是以丁二烯与丙烯腈为原料合成的合成橡胶。
它具有优异的耐油性、耐溶剂性和耐磨性,但耐热性较差。
丁腈橡胶主要用于石油化工、汽车制造、航空航天等领域的密封件、胶管等制品。
4. 氯丁橡胶(Chloroprene Rubber,CR)氯丁橡胶是以氯丁二烯为原料合成的合成橡胶。
它具有优异的耐热性、耐油性和耐溶剂性,但耐寒性较差。
氯丁橡胶主要用于橡胶制品、胶粘剂、密封件等领域。
5. 丁蓄橡胶(Butyl Rubber,IIR)丁蓄橡胶是一种高度耐化学品腐蚀的合成橡胶,具有出色的气体和水蒸气阻隔性能,尤其适用于制造内胎和药品容器等密封产品。
6. 氟橡胶(Fluororubber,FKM)氟橡胶是一种耐高温、耐化学品腐蚀的合成橡胶。
它具有优异的耐热性、耐油性和耐溶剂性,广泛应用于航空航天、汽车制造等领域的密封件、橡胶制品等。
7. 聚氨酯橡胶(Polyurethane Rubber,PU)聚氨酯橡胶是一种高性能合成橡胶,具有耐磨性、耐撕裂性和抗刺穿性等优点。
它广泛应用于轮胎、液压密封件、刮板等领域。
8. 丁基橡胶(Polybutadiene Rubber,BR)丁基橡胶是一种重要的合成橡胶,具有优异的弹性、抗磨性和耐寒性。
三元乙丙橡胶性能简介
三元乙丙橡胶性能简介三元乙丙橡胶(EPDM)耐臭氧性、耐热性、耐候性、低温柔软性较好,可用于耐臭氧、耐候、耐紫外线场合,但基于自身的结构特点,其阻燃性、耐油性和粘结性较差。
这种橡胶均具有主链饱和结构,可共混,性能上可取长补短。
三元乙丙橡胶主链由化学性稳定的饱和烃组成,仅在侧链中含不饱和双键,故基本上属于种饱和型橡胶。
由于分子结构内无极性取代基,分子间内聚能低,故分子链可在较宽的温度范围内保持柔顺性。
乙丙橡胶的化学结构使其硫化制品具有独特的性能。
1 低密度高填充性:三元乙丙橡胶是一种密度较低的橡胶,其密度为0.8 7。
加之可大量充油和加入填充剂,因而可降低橡胶制品的成本,弥补了三元乙丙橡胶生胶价格高的缺点,并且对高门尼值的三元乙丙橡胶来说,高填充后物理机械性能降低幅度不大。
2 耐老化性:乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。
三元乙丙橡胶制品在1 20 ℃下可长期使用,在1 50~200 。
C下可短暂或间歇使用。
加入适宜防老剂可提高其使用温度。
用过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在更苛刻的条件下使用。
三元乙丙橡胶在臭氧浓度50×10~,拉伸30% ,可达1 50 h以上不龟裂。
3 耐腐蚀性:由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性;但在脂属和芳属溶剂(如汽油、苯等及矿物油中稳定性较差。
在浓酸长期作用下性能也要下降。
在ISO/TR7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料。
刘乙丙橡胶作用程度为1级的化学品有80多种,在此不一~列举。
4 耐水蒸气:乙丙橡胶有优异的耐水蒸气性能并优于其耐热性。
在230℃过热蒸汽中,近1 00 h后外观无变化。
而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶在同样条件下,经历较短时间外观发生明显劣化现象。
天然橡胶和三元乙丙橡胶的区别
天然橡胶(N R)生胶的玻璃化温度为-72℃,胶流温度130℃,开始分解温度200℃,激烈分解温度270℃。
当天然橡胶硫化后,其Tg上升,也再不会发生粘流。
天然橡胶的弹性:其生胶及交联密度不太高的硫化胶的弹性是高的。
例如在0-100℃范围内,回弹性在50-85℃之间,其弹性模量仅为钢的1/3000,伸长率可达1000%,拉伸到350%,后,缩回永久变形仅为15%,天然橡胶的弹性较高,在通用橡胶中仅次于顺丁橡胶。
天然橡胶的强度:在弹性材料中,天然橡胶的生胶、混炼胶、硫化胶的强度都比较高。
未硫化橡胶的拉伸强度称为格林强度,天然橡胶的格林强度可达1.4~2.5Mpa,适当的格林强度对于橡胶加工成型是必要的。
天然橡胶撕裂强度也较高,可达98kN/m,其耐磨性也较好。
天然橡胶机械强度高的原因在于它是自补强橡胶,当拉伸时会使大分子链沿应力方向取向形成结晶。
天然橡胶的电性能:天然橡胶是非极性物质,是一种较好的绝缘材料。
当天然橡胶硫化后,因引入极性因素,如硫黄、促进剂等,从而使绝缘性能下降。
天然橡胶的耐介质性能:天然橡胶是一种非极性物质,它溶于非极性溶剂和非极性油中。
天然橡胶不耐环己烷、汽油、苯等介质,未硫化胶能在上述介质中溶解,硫化橡胶则溶胀。
天然橡胶不溶于极性的丙酮、乙醇中,更不溶于水中,耐10%的氢氟酸、20%的盐酸、30%的硫酸、50%的氢氧化钠等。
天然橡胶主要用途:天然橡胶因其具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点,广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面,如交通运输上用的轮胎;工业上用的运输带、传动带、各种密封圈。
九大常用橡胶的性能优缺点对比及其应用
九大常用橡胶的性能优缺点对比及其应用1、天然橡胶(NR)①成分:以橡胶烃(聚异戊二烯)为主,含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。
②优点:弹性大,定伸强度高,抗撕裂性和电绝缘性优良,耐磨性和耐旱性良好,加工性佳,易于其它材料粘合,在综合性能方面优于多数合成橡胶。
③缺点:耐氧和耐臭氧性差,容易老化变质;耐油和耐溶剂性不好,第抗酸碱的腐蚀能力低;耐热性不高。
④使用温度范围:约-60℃~+80℃。
⑤应用:制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。
特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶-金属悬挂元件、膜片、模压制品。
2、丁苯橡胶(SBR)①成分:丁二烯和苯乙烯的共聚体。
性能接近天然橡胶,是目前产量最大的通用合成橡胶。
②优点:耐磨性、耐老化和耐热性超过天然橡胶,质地也较天然橡胶均匀。
③缺点:弹性较低,抗屈挠、抗撕裂性能较差;加工性能差,特别是自粘性差、生胶强度低。
④使用温度范围:约-50℃~+100℃。
⑤应用:主要用以代替天然橡胶制作轮胎、胶板、胶管、胶鞋及其他通用制品。
3、顺丁橡胶(BR)①成分:由丁二烯聚合而成的顺式结构橡胶。
②优点:弹性与耐磨性优良,耐老化性好,耐低温性优异,在动态负荷下发热量小,易于金属粘合。
③缺点:强度较低,抗撕裂性差,加工性能与自粘性差。
④使用温度范围:约-60℃~+100℃。
⑤应用:一般多和天然橡胶或丁苯橡胶并用,主要制作轮胎胎面、运输带和特殊耐寒制品。
4、异戊橡胶(IR)①成分:由异戊二烯单体聚合而成的一种顺式结构橡胶。
化学组成、立体结构与天然橡胶相似,性能也非常接近天然橡胶,故有合成天然橡胶之称。
②优点:它具有天然橡胶的大部分优点,耐老化由于天然橡胶,弹性和强力比天然橡胶稍低。
③缺点:加工性能差,成本较高。
④使用温度范围:约-50℃~+100℃⑤应用:可代替天然橡胶制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带以及其他通用制品。
5、氯丁橡胶(CR)(R22截止阀O形圈)①成分:由氯丁二烯做单体乳液聚合而成的聚合体。
《三元乙丙橡胶介绍》
一、三元乙丙橡胶的介绍:乙丙橡胶(EPM\\EPDM):乙烯和丙烯的共聚体,一般分为二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶。
特点是抗臭氧、耐紫外线、耐天候性和耐老化性优异,居通用橡胶之首。
电绝缘性、耐化学性、冲击弹性很好,耐酸碱,比重小,可进行高填充配合。
耐热可达150℃,耐极性溶剂-酮、酯等,但不耐脂肪烃和芳香烃,其他物理机械性能略次于天然橡胶而优于丁苯橡胶。
缺点是自粘性和互粘性很差,不易粘合。
使用温度范围:约-50℃~+150℃。
主要用作化工设备衬里、电线电缆包皮、蒸汽胶管、耐热运输带、汽车用橡胶制品及其他工业制品。
二、二、三元乙丙橡胶的使用特性:EPDM三元乙丙橡胶高分子发泡材料种类繁多,性能各异,用途及其广泛,现有的发泡材料分为闭孔发泡材料和开孔发泡材料两大类。
闭孔发泡材料内部泡孔与泡孔之间有壁膜隔开,不互相连通,为独立泡孔结构。
并且主要为较小的泡孔状或及其细小的微孔。
开孔发泡材料内部泡孔与泡孔之间相互连通,与外表皮也连通,为非独立泡孔结构,主要为较大的泡孔或粗孔。
根据材料表现出的不同特性,主要归纳为以下几个方面:1)保温特性:由于发泡材料内部含有大量空气或其它气体,并不宜流通,特别是闭孔发泡材料,具有完全隔开的独立泡孔,材料能明显减缓对热的传导,具有极低的导热系数,更结合材料本身的柔软性,和良好的回弹性,可以成为中央空调管道,建筑,化工管道,道路施工等理想的保温材料;2)低吸水性:对于闭孔发泡材料而言,相互隔开的泡孔,再结合所选取橡胶或塑胶材料的疏水特性,发泡材料能防止水气渗透,能成为理想的密封材料.3)缓冲特性:橡胶本身以高弹性而著称,在橡胶被加工成发泡材料后,仍保持适度的加回弹特性,这种材料非常适合用作缓冲材料,或防震材料.4)耐温性:三元乙丙胶(EPDM)本身具有优越的耐温和耐候性,可以在摄氏-60度和+150度的很大温度范围内使用,我们将他加工成发泡材料后,同样具备了这些特性,可以使用在汽车,列车或空调内部作为配套材料.5)耐燃性:有些橡胶,(如氯丁胶CR)具有较强的阻燃性,我们将这些材料加工发泡后,由于2其阻燃性能优越,可以用于防火要求较高的领域,6)吸音性:众所周知,声波是以振动的方式在空气中传播的,当声波遇到多孔材料时,振动向材料内部传递,与复杂的内部泡孔磨擦,受到阻碍,能量被衰减,因此声波会减弱,表现出材料对声波的吸收作用.开孔发泡材料下是由于有此独特功能,而又具备其它材料所不具备柔软性,阻燃性和耐老化性,成为新型的吸音材料.三、我公司简介:上海晶克实业有限公司于2002年在上海开始投资生产,旗下子公司有上海钟田橡塑制品有限公司.本公司拥有先进的机械加工设备和生产设备,凭精湛技术实力开创市场的需求,得到广大客户的信任与支持。
汽车轮胎材料的对比与选择
汽车轮胎材料的对比与选择随着汽车行业的发展,汽车轮胎作为汽车的重要组成部分,其材料的选择变得越来越重要。
不同的轮胎材料具有不同的特性和优势,因此在选择轮胎时,消费者需要了解各种材料的特点,并根据自身需求做出合理的选择。
本文将对几种常见的汽车轮胎材料进行对比,并给出选择建议。
1. 天然橡胶天然橡胶是最常见的轮胎材料之一,它具有优异的弹性和抗磨损性能。
天然橡胶的制作过程相对简单,成本较低,因此价格相对较低。
此外,天然橡胶还具有良好的抗老化性能,能够在不同的气候条件下保持较好的性能稳定性。
然而,天然橡胶也存在一些缺点。
首先,天然橡胶的耐磨性相对较差,容易在高速行驶和恶劣路况下磨损。
其次,天然橡胶的抗疲劳性能较差,容易在长时间使用后出现开裂和断裂的情况。
因此,如果您经常在高速公路上行驶或经常遇到恶劣路况,天然橡胶可能不是最佳选择。
2. 合成橡胶合成橡胶是一种由化学合成的材料,具有与天然橡胶相似的性能。
与天然橡胶相比,合成橡胶具有更好的耐磨性和抗疲劳性能,能够在高速行驶和恶劣路况下更好地保持稳定性。
此外,合成橡胶还具有更好的耐高温性能,能够在高温环境下保持较好的性能。
然而,合成橡胶的制作过程相对复杂,成本较高,因此价格相对较高。
此外,合成橡胶的抗老化性能相对较差,容易在长时间使用后出现老化和硬化的情况。
因此,如果您经常在高温环境下行驶或需要长时间使用轮胎,合成橡胶可能是一个更好的选择。
3. 钢丝胎钢丝胎是一种由钢丝编织而成的轮胎结构,具有较高的强度和耐用性。
钢丝胎能够承受更大的压力和负荷,适用于重型车辆和高速行驶。
此外,钢丝胎还具有较好的抗磨损性能和抗爆胎性能,能够在恶劣路况下保持较好的稳定性。
然而,钢丝胎也存在一些缺点。
首先,钢丝胎的制作过程相对复杂,成本较高,因此价格相对较高。
其次,钢丝胎相对较重,会增加车辆的燃油消耗。
因此,如果您需要高性能和耐用性的轮胎,并且不介意较高的价格和燃油消耗,钢丝胎可能是一个不错的选择。
三元乙丙密封条与橡塑密封条之间的区别有几点
在生活中我们比较常见的三元乙丙密封条都是使用在汽车门窗上面,或者是建筑门窗上面。
通过使用这种密封条可以起到很好的密封和隔音的效果,由此可见优点是非常多的,下面让来看看三元乙丙密封条的优点都有哪些吧。
第一、产品的性能好
使用性能以及使用寿命都是非常好的,和其他密封产品相比,效果是更好的,而且产品的价格也是非常便宜的,让很多人群都可以接受。
第二、产品的重量
三元乙丙密封条是使用的生产材料是一种新型的材料,这种材料的重量是非常轻的,而且还具有很好的环保效果,选择这种材料来进行生产,是可以提高生产效率的,而且产品还具有伸缩强度大和不吸水的优点,同时还可以达到防渗和防漏的效果,耐腐蚀性和耐老化性都是非常不错的。
三元乙丙密封条与橡塑密封条之间的区别:
一、成分不同
三元乙丙密封条:三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量第三单体非共轭二烯烃的共聚物。
橡塑密封条:橡塑密封条是由氯丁橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶、天然-氯丁-丁苯并用橡胶、橡塑并用胶料等耐老化性能优良的胶料制成。
二、性能不同
三元乙丙密封条:三元乙丙密封条具有良好的弹性和抗压缩变形,耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围。
橡塑密封条:橡塑密封条具有良好耐臭氧性能及良好耐老化性能。
三、工艺不同
三元乙丙密封条:三元乙丙密封条的工艺是采用微波硫化。
橡塑密封条:橡塑密封条的工艺包括挤出成型连续硫化法、挤出成型硫化罐硫化法或模压硫化法。
三元乙丙密封条的内部结构是独立开孔气泡,所以可以随着自然膨胀和收缩来进行变
化,同时达到接缝密封和止水的作用。
关于三元乙丙密封条的优点以及三元乙丙密封条与橡塑密封条的区别就讲到这里了,想要了解更多,欢迎关注。
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天然橡胶和三元乙丙橡胶的区别
天然橡胶(NR)
生胶的玻璃化温度为-72℃,胶流温度130℃,开始分解温度200℃,激烈分解温度270℃。
当天然橡胶硫化后,其Tg上升,也再不会发生粘流。
天然橡胶的弹性:
其生胶及交联密度不太高的硫化胶的弹性是高的。
例如在0-100℃范围内,回弹性在50-85℃之间,其弹性模量仅为钢的1/3000,伸长率可达1000%,拉伸到350%,后,缩回永久变形仅为15%,天然橡胶的弹性较高,在通用橡胶中仅次于顺丁橡胶。
天然橡胶的强度:
在弹性材料中,天然橡胶的生胶、混炼胶、硫化胶的强度都比较高。
未硫化橡胶的拉伸强度称为格林强度,天然橡胶的格林强度可达 1.4~2.5Mpa,适当的格林强度对于橡胶加工成型是必要的。
天然橡胶撕裂强度也较高,可达98kN/m,其耐磨性也较好。
天然橡胶机械强度高的原因在于它是自补强橡胶,当拉伸时会使大分子链沿应力方向取向形成结晶。
天然橡胶的电性能:
天然橡胶是非极性物质,是一种较好的绝缘材料。
当天然橡胶硫化后,因引入极性因素,如硫黄、促进剂等,从而使绝缘性能下降。
天然橡胶的耐介质性能:
天然橡胶是一种非极性物质,它溶于非极性溶剂和非极性油中。
天然橡胶不耐环己烷、汽油、苯等介质,未硫化胶能在上述介质中溶解,硫化橡胶则溶胀。
天然橡胶不溶于极性的丙酮、乙醇中,更不溶于水中,耐10%的氢氟酸、20%的盐酸、30%的硫酸、50%的氢氧化钠等。
天然橡胶主要用途:
天然橡胶因其具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点,广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面,如交通运输上用的轮胎;工业上用的运输带、传动带、各种密封圈。
三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。
每年全世界的消费量是80万吨。
EPDM最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。
由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特性。
在所有橡胶当中,EPDM具有最低的比重。
它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。
因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。
分子结构和特性:
三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。
二烯烃具有特殊的结构,只有两键之一的才能共聚,不饱和的双键主要是作为交链处。
另一个不饱和的不会成为聚合物主链,只会成为边侧链。
三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。
这个特性使得三元乙丙可以抵抗热,光,氧气,尤其是臭氧。
三元乙丙本质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水率低,具有良好
的绝缘特性。
在三元乙丙生产过程中,通过改变三单体的数量,乙烯丙烯比,分子量及其分布以及硫化的方法可以调整其特性。
三元乙丙生产中主要是用ENB和DCPD。
三元乙丙中最广泛使用的是ENB,它比DCPD产品硫化要快得多。
在相同的聚合条件下,第三单体的本质影响着长链支化,按以下顺序递增:EPM<EPDM(ENB)<EPDM(DCPD)
三元乙丙其他的受二烯烃第三单体影响的还有:
ENB-快速硫化,高拉伸强度,低永久形变
DCPD-防焦性,低永久应变,低成本
随着二烯烃第三单体的增加,将会有下列影响发生:更快硫化率,更低的压缩形变,高定伸,促进剂选择的多样性,减少的防焦性和延展,更高的聚合物成本。
乙烯丙烯比:
乙烯丙烯比可以在硫化阶段进行改变,商业的三元乙丙聚合物乙烯丙烯比由80/20到50/50。
当乙烯丙烯比由50/50变化到80/20时,正面的影响有:更高的压坯强度,更高的拉伸强度,更高的结晶化,更低的玻璃体转化温度,能将原材料聚合物转化成丸状,以及更好的挤出特性。
不好的影响就是不好的压延混合性,较差的低温特性,以及不好的压缩形变。
当丙烯比例更高时,好处就是更好的加工性能,更好的低温特性以及更好的压缩形变等。
分子量和分子量分布:
弹性体的分子量通常用门尼粘度表示。
在三元乙丙的门尼粘度中,这些值是在高温下得到的,通常为125℃,这样做的主要原因是要消去由高乙烯含量所产生的任何影响(结晶化),由此会掩盖聚合物的真正分子量。
三元乙丙的门尼粘度范围在20到100之间。
也有更高分子量的商用三元乙丙也有生产,但一般都充油,以便混炼。
通过增加三元乙丙的分子量,正面影响有:更高的拉伸和撕裂强度,在高温情况下更高的生坯强度,能够吸收更多的油和填料(低成本)。
随着分子量分布的增加,正面的影响有:增加的混炼和碾磨加工性。
但是,较窄的分子量分布可以改进硫化速度,硫化状态以及注塑行为。
硫化类型:
三元乙丙可以利用有机过氧化物或者硫来进行硫化。
但是,相比与硫磺硫化,过氧化物交链的三元乙丙用于电线电缆工业时具有更高的温度抗性,更低的压缩形变以及改进的硫化特性。
过氧化物硫化的不好的地方就在于更高的成本。
天然橡胶和三元乙丙橡胶的区别是什么?
1)一个天然的,一个合成的;
2)一个通用的,一个介于通用和特种之间;
3)一个为炭五组分,一个炭六;
4)用途也不一样,NR用途以轮胎为主,而EPDM则主要于生产非轮胎橡胶制品,如密封条;
5)一个主链不饱和,一个主链饱和。