三元乙丙橡胶知识介绍
三元乙丙橡胶EPDM简介
三元乙丙橡胶EPDM简介在众多的橡胶材料中,三元乙丙橡胶(EPDM)以其独特的性能和广泛的应用领域,成为了橡胶家族中的一颗璀璨明星。
接下来,让我们一起深入了解一下三元乙丙橡胶的奥秘。
三元乙丙橡胶,简称 EPDM,是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物。
它诞生于 20 世纪 60 年代,经过多年的发展和改进,如今已经在众多领域发挥着重要作用。
从外观上看,三元乙丙橡胶通常呈现为白色或浅色的固体,具有一定的弹性和柔软度。
其物理性能十分出色,具有良好的耐老化性能。
这意味着在长期的使用过程中,它能够抵抗紫外线、氧气、臭氧等环境因素的侵蚀,保持较好的性能稳定性,从而大大延长了产品的使用寿命。
EPDM 的耐热性能也相当优秀。
它可以在较高的温度环境下正常工作,并且在温度变化时,性能的波动相对较小。
这使得它在汽车、航空航天等对温度要求较高的领域中得到了广泛应用。
比如汽车的散热器胶管、密封圈等部件,就常常选用三元乙丙橡胶来制造。
在低温环境下,三元乙丙橡胶同样表现出色。
它具有良好的耐寒性,在低温下仍能保持一定的弹性和柔韧性,不会轻易变脆破裂。
这一特性使得它在寒冷地区的应用中具有很大的优势,例如在北方冬季的橡胶制品中,EPDM 就是一个常见的选择。
三元乙丙橡胶还具有优异的耐化学腐蚀性能。
它能够抵抗酸、碱、盐等多种化学物质的侵蚀,这使得它在化工、石油等行业中成为了不可或缺的材料。
比如化工管道的密封件、储罐的衬里等,都可以看到EPDM 的身影。
除了上述性能外,EPDM 的电绝缘性能也较为突出。
这使得它在电子电器领域中得到了应用,如电线电缆的绝缘层、电器的密封件等。
在实际应用中,三元乙丙橡胶可以通过多种加工方式制成各种形状和规格的制品。
常见的加工方法包括挤出、注塑、模压等。
通过这些加工方式,可以生产出密封条、胶管、密封垫、橡胶板等各种产品,满足不同行业和领域的需求。
在汽车工业中,三元乙丙橡胶的应用十分广泛。
汽车的门窗密封条、雨刮器胶条、发动机舱的密封件等,很多都是由 EPDM 制成的。
三元乙丙材料参数
三元乙丙材料参数一、引言三元乙丙橡胶(EPDM)是一种由乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃共聚而成的合成橡胶。
由于其具有良好的耐候性、耐臭氧性、耐热性、耐腐蚀性和绝缘性等优点,被广泛应用于汽车、建筑、电子、化工等领域。
本文将对三元乙丙材料的化学组成、密度、机械性能、热性能、电性能、耐腐蚀性、老化性能、加工性能、环保性能和安全性等方面进行详细介绍。
二、化学组成三元乙丙橡胶的化学组成主要包括乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃。
其中,乙烯含量一般在50%~70%之间,丙烯含量在20%~40%之间,非共轭二烯烃含量在5%~10%之间。
三、密度三元乙丙橡胶的密度一般在0.87~0.96g/cm³之间,具体密度值取决于其配方和生产工艺。
四、机械性能1.拉伸强度:三元乙丙橡胶的拉伸强度一般在18~28MPa之间,具有较好的抗拉性能。
2.扯断伸长率:其扯断伸长率一般在450~650%之间,表明其具有良好的弹性和延展性。
3.撕裂强度:三元乙丙橡胶的撕裂强度一般在120~150kN/m之间,具有较高的抗撕裂性能。
4.回弹性:其回弹性一般在60~80%之间,具有较好的回弹性能。
五、热性能1.耐热性:三元乙丙橡胶的耐热性较好,可以在-50℃~+150℃的温度范围内使用,且不会发生明显的性能变化。
2.耐低温性能:三元乙丙橡胶的耐低温性能也较好,可以在-50℃以下的温度条件下使用,不会发生硬化或脆化。
3.热稳定性:三元乙丙橡胶的热稳定性较好,不易发生热分解或氧化。
六、电性能1.绝缘性:三元乙丙橡胶具有优良的绝缘性,其绝缘电阻较高,击穿电压也较高。
2.电介质强度:三元乙丙橡胶的电介质强度较高,可以承受较高的电压和电场强度。
3.介电常数:三元乙丙橡胶的介电常数较低,表明其电性能较为稳定。
七、耐腐蚀性三元乙丙橡胶具有良好的耐腐蚀性,可以抵抗酸、碱、盐等化学物质的侵蚀。
此外,它对油、燃料和润滑油等有机溶剂也有较好的抵抗能力。
三元乙丙的成分
三元乙丙的成分摘要:一、三元乙丙橡胶简介1.三元乙丙橡胶的简称2.广泛应用于汽车、建筑、电线电缆等领域二、三元乙丙橡胶的成分1.主要成分:乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃2.辅助成分:硫磺、碳黑、氧化锌、硬脂酸等三、各成分的作用1.乙烯:提供弹性、耐磨性和耐老化性2.丙烯:增加硬度、耐磨性和耐热性3.非共轭二烯烃:调整硫化速度和加工性能4.硫磺:硫化剂,增加强度和耐磨性5.碳黑:提高耐磨性和抗老化性6.氧化锌:硫化剂,增强耐热性和耐老化性7.硬脂酸:增加加工性能和抗老化性四、三元乙丙橡胶的性能及应用1.优异的耐候性、耐臭氧性和耐化学腐蚀性2.良好的耐热性、耐寒性和电绝缘性3.适用于各种介质和环境正文:三元乙丙橡胶(EPDM)是一种广泛应用于汽车、建筑、电线电缆等领域的橡胶材料。
它具有优异的耐候性、耐臭氧性和耐化学腐蚀性,良好的耐热性、耐寒性和电绝缘性,适用于各种介质和环境。
三元乙丙橡胶的主要成分包括乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃。
乙烯作为提供弹性和耐磨性的主要成分,使三元乙丙橡胶具有良好的回弹性和耐磨性。
丙烯则增加硬度、耐磨性和耐热性,使三元乙丙橡胶在高温环境下依然保持良好的性能。
非共轭二烯烃用于调整硫化速度和加工性能,以满足不同应用场景的需求。
除了主要成分外,三元乙丙橡胶还包含辅助成分,如硫磺、碳黑、氧化锌和硬脂酸。
硫磺作为硫化剂,增加三元乙丙橡胶的强度和耐磨性。
碳黑则进一步提高耐磨性和抗老化性,延长材料的使用寿命。
氧化锌同样作为硫化剂,增强耐热性和耐老化性。
硬脂酸则增加加工性能和抗老化性,使三元乙丙橡胶在生产过程中更容易加工。
由于三元乙丙橡胶具有这些优异的性能,它被广泛应用于汽车密封件、建筑密封胶、电线电缆护套等领域。
在汽车行业,三元乙丙橡胶可用于制作轮胎、密封件、垫片等部件,以应对各种严苛的工况。
在建筑行业,三元乙丙橡胶可用于制作门窗密封胶条、防水卷材等,提供良好的密封性能。
在电线电缆行业,三元乙丙橡胶可用作护套,保护电线电缆免受外部环境的影响。
三元乙丙橡胶
优点
与其他常用的通用橡胶或特种橡胶相比,三元乙丙橡胶的主要性能优势在于以下几方面 : (1)性价比高,生胶密度只有0.86~0.90g/cm3,是生胶密度最轻的常用橡胶;且可大量填充以降低胶料成本。 (2)优异的耐老化特性,耐天候、耐臭氧、耐日光、耐热、耐水、耐水蒸气、耐紫外线、耐辐射等老化性能, 在与其他不饱和的二烯类橡胶如NR、SBR、BR、NBR、和CR等并用时,EPDM可起到高分子抗氧剂或防老剂的作用。 (3)优异的耐化学药品特性,耐酸、碱、洗涤剂、动植物油、醇、酮等;杰出的耐水、耐过热水、耐水蒸气 性能;耐极性油性能。 (4)优良的绝缘性能,体积电阻率1016Q·cm、击穿电压30~40MV/m、介电常数(1kHz,20℃)2.27。 (5)适用温度范围广,最低使用温度-40~-60℃,可长期在130℃条件下使用。
随着我国经济总量的提升,作为支柱产业的汽车工业持续快速发展,未来一段时期仍将是三元乙丙橡胶在上 述行业的快速发展期,加上城市基本建设、高速铁路、轨道交通建设等的不断发展,必将拉动中国三元乙丙橡胶 市场进入一个需求高峰。中商情报发布《2013-2018年中国三元乙丙橡胶市场调查与发展前景咨询报告》预测, 2015年国内对三元乙丙橡胶的总需求量将达到32万吨左右,其中汽车和聚合物改性仍将是最主要的两大消费领域。
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,更高的玻璃体转化温 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。
三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯经溶液共聚合而成的橡胶,再引入第三单体(ENB)。三元乙丙橡胶基本上是 一种饱和的高聚物,耐老化性能非常好、耐天候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。乙丙 橡胶的最主要缺点是硫化速度慢;与其它不饱和橡胶并用难,自粘和互粘性都很差,故加工性能不好。
三元乙丙橡胶(EPDM)简介
之阳早格格创做三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共散物,1963年启初商业化死产.每年齐天下的消耗量是80万吨.EPDM最主要的个性便是其劣良的耐氧化、抗臭氧战抗侵害的本领.由于三元乙丙橡胶属于散烯烃家属,它具备极佳的硫化个性.正在所有橡胶核心,EPDM具备最矮的比沉.它能吸支洪量的挖料战油而效率个性没有大.果此不妨创造成本矮廉的橡胶化合物. 分子结媾战个性三元乙丙是乙烯、丙烯战非共轭二烯烃的三元共散物.二烯烃具备特殊的结构,惟有二键之一的才搞共散,没有鼓战的单键主假如动做接链处.另一个没有鼓战的没有会成为散合物主链,只会成为边侧链.三元乙丙的主要散合物链是真足鼓战的.那个个性使得三元乙丙不妨抵挡热,光,氧气,更加是臭氧.三元乙丙真量上是无极性的,对于极性溶液战化教物具备抗性,吸火率矮,具备良佳的绝缘个性. 正在三元乙丙死产历程中,通过改变三单体的数量,乙烯丙烯比,分子量及其分散以及硫化的要领不妨安排其个性. EPDM第三单体的采用第三二烯烃典型的单体是通过乙烯战丙烯的共散,正在散合物中爆收没有鼓战,以便真止硫化.第三单体的采用必须谦脚以下央供:最多二键:一个可散合,一个可硫化反应类似于二种基础的单体主键随机散合爆收匀称分散脚够的挥收性,便于从散合物中与消最后散合物硫化速度符合二烯烃典型战含量对于散合物个性的效率三元乙丙死产中主假如用ENB战DCPD. 三元乙丙中最广大使用的是ENB,它比DCPD产品硫化要快得多.正在相共的散合条件下,第三单体的真量效率着少链支化,按以下程序递加:EPM<EPDM(ENB)<EPDM(DCPD)三元乙丙其余的受二烯烃第三单体效率的另有:ENB-赶快硫化,下推伸强度,矮永暂形变DCPD-防焦性,矮永暂应变,矮成本随着二烯烃第三单体的减少,将会有下列效率爆收:更快硫化率,更矮的压缩形变,下定伸,促进剂采用的百般性,缩小的防焦性战延展,更下的散合物成本. 乙烯丙烯比乙烯丙烯比不妨正在硫化阶段举止改变,商业的三元乙丙散合物乙烯丙烯比由80/20到50/50.当乙烯丙烯比由50/50变更到80/20时,正里的效率有:更下的压坯强度,更下的推伸强度,更下的结晶化,更矮的玻璃体转移温度,能将本资料散合物转移成丸状,以及更佳的挤出个性.短佳的效率便是短佳的压延混同性,较好的矮温个性,以及短佳的压缩形变.当丙烯比率更下时,佳处便是更佳的加工本能,更佳的矮温个性以及更佳的压缩形变等. 分子量战分子量分散弹性体的分子量通时常使用门僧粘度表示.正在三元乙丙的门僧粘度中,那些值是正在下温下得到的,常常为125℃,那样搞的主要本果是要消去由下乙烯含量所爆收的所有效率(结晶化),由此会掩盖散合物的真真分子量.三元乙丙的门僧粘度范畴正在20到100之间.也有更下分子量的商用三元乙丙也有死产,然而普遍皆充油,以便混炼. 分子量以及正在三元乙丙中的分散不妨正在散合历程中通过以下道路散合:催化剂以及共催化剂的典型战浓度温度改性剂,如氢的浓度三元乙丙的分子量分散不妨通过凝胶渗透色谱法使用二氯苯动做溶剂正在下温下(150℃)丈量而得.分子量分散常常被称为是沉量仄衡分子量与数量仄衡分子量的比率.根据一般战下度支化的结构,那个值正在2到5之间变更.由于有分键,含有DCPD的三元乙丙橡胶更宽的分子量分散.通过减少三元乙丙的分子量,正里效率有:更下的推伸战撕裂强度,正在下温情况下更下的死坯强度,不妨吸支更多的油战挖料(矮成本).随着分子量分散的减少,正里的效率有:减少的混炼战碾磨加工性.然而是,较窄的分子量分散不妨矫正硫化速度,硫化状态以及注塑止为. 硫化典型三元乙丙不妨利用有机过氧化物大概者硫去举止硫化.然而是,相比与硫磺硫化,过氧化物接链的三元乙丙用于电线电缆工业时具备更下的温度抗性,更矮的压缩形变以及矫正的硫化个性.过氧化物硫化的短佳的场合便正在于更下的成本. 正如前里所提到的,三元乙丙的接链速度战硫化时间随着硫化典型战含量而改变.当三元乙丙与丁基,天然橡胶,丁苯橡胶混同时,正在采用符合的三元乙丙产品时,必须要思量到下列果素:当与丁基举止混同时,由于丁基具备较矮的没有鼓战度,为符合丁基的硫化速度,最佳采用相对于较矮含量的DCPD 战ENB含量的三元乙丙. 当与天然橡胶战丁苯橡胶混同时,最佳采用8%到10%ENB含量的三元乙丙,以谦脚其硫化速度.三元乙丙橡胶(ethylene-Propylene terpolymer)是乙烯、丙烯战少量非共轭二烯烃的共散物,是乙丙橡胶的主要品种.它除脆持二元乙丙橡胶劣良的耐臭氧性、耐候性、耐热性等个性中.正在硫化速度、协共战硫化胶本能等圆里又没有真足共于二元乙丙橡胶. 1.基础协共战品量考验要领:三元乙丙橡胶的品量考验,除国际尺度化构造(ISO)战好国资料考查教会(ASTM)造定的三元乙丙橡胶硫化胶本能考验要领中,尔国战其余国家暂时尚无统一的国家级战部级乙丙橡胶品量尺度及考验要领,大普遍死产者均采与其公司大概厂家的企业考验要领战品量统造尺度. ISO战ASTM三元乙丙橡胶硫化胶本能考验要领三元乙丙橡胶100 氧化锌5 硫磺 1.5 硬脂酸 1.0 油炉法冰乌②80 ASTM103号油③50 促进剂TMTD1.0 促进剂M0.5 ① y=正在充油母炼胶中,每100份前提橡胶中油的份数. 如y大于50份,则配圆3没有正在加油. ②现止工业参比冰乌,可用NB378冰乌代替,其截止稍有分歧. ③ ASTM103号油个性:100℃时疏通粘度为16.8±1.2mm2/S,粘度比沉常数为0.889±0.002. ④适用于通用型三元乙丙橡胶. ⑤适用于乙烯含量大于67%的下死胶强度的压出类三元乙丙橡胶. ⑥适用于充油三元乙丙橡胶. 2混炼要领:ISO混炼要领有要领A战要领B二种. 要领A为启搁式混炼要领;要领B为稀炼机混炼,启炼机加硫化体系及下片的要领. ASATM用于考验三元乙丙橡胶的混炼要领有稀炼机法、微型稀炼机要领战启炼机要领三种要领.要领出处 ISO 4097—1980(E) ASTM D3568—81a一、结构个性乙丙橡胶系以乙烯战丙烯为前提单体合成的弹性体合成物.乙丙橡胶依分子链中单体单元组身分歧,有二元乙炳胶合三元乙丙胶之分.前者为乙烯战丙烯二种组分的共散物,后者为乙烯、丙烯战少量的第三单体(非共轭二烯听)的共散物. 乙丙橡胶分子链段的序列组成属散亚甲基型结构.按国际合成橡胶命名法,二元乙丙橡胶战三元乙丙橡胶分别定名为: EPM(ethylene propylene methylene) 战 EPDM ( ethyl-ene propylene diene methylene ) ; 二者统称为乙丙橡胶( ethylene propylene rubber, EPR ).二、品种牌号的区别(1)区别准则乙丙橡胶商品牌号的区别,主假如依据分子结构与物性闭系的基根源基本理.根据那个本理,分子量与分子量分散、组成与组身分散是决断物性的最要害的分子结构参数.汇集态结构也对于物性有要害效率.那些结构果素及其相互效率,使乙丙橡胶具备百般的本量,进而符合多圆里的应用.根据那种结构 - 物性 - 应用闭系,工业上造定出多种百般的商品牌号总计超出 200 种,其中各具个性、没有相沉复的牌号亦有 50 余种. (二)品种牌号的标记及其含意①、按单体单元组身分歧,有二元乙丙橡胶( EPM )战三元乙丙橡胶( EPDM )二大类,比圆, Dutral CO 战 Dutral TER 分属之.②、依第三单体种类分歧,三元乙丙橡胶有乙叉落龙脑烯型、单环戊二烯型 1 , 4- 已二烯型三大类,比圆, Dutral TER 054/E 、三井 EPT1045 战 Nordel 分属之.③、二元乙丙橡胶战三元乙丙橡胶各按分歧门僧粘度区别.比圆, Dutral CO 054 、 Dutral TER 048/ 的门僧粘度( ML 100 ℃ 1+4 )分别为 40 战 80 .④、二元乙丙橡胶战三元乙丙橡胶各按分歧分离丙烯(大概乙烯)含量区别.比圆, Dutral CO 034 战 Dutral TER 235/E2 的分离丙烯含量分别约为 30% 战 40% .⑤、共一典型三元乙丙橡胶按分歧第三单体含量(大概碘值)区别.比圆, Dutral TER054/E 、 Dutral TER/E2 战 Dutral TER 046/ 的第三单体含量分别为尺度值、 2 倍尺度值战 3 倍尺度值.⑥、二元乙丙橡胶战三元乙丙橡胶各有充油与可以及充油时分歧充油量之分.比圆, Dutral CO 054 、 Dutral CO 554P 、 Dutral TER 048/E 、 Dutral TER 535/E 的充油量分别为 0 、 50 、 0 战 50% ;后缀字母 P 表示石蜡系油品.⑦、特殊牌号:下乙烯含量结晶型牌号.比圆, JSR EP 912P 、 JSR EP 01P ,主要用于散烯烃树脂改性,后缀字母 P 表示橡胶为粉终状;组身分散匀称、矮分子量战窄分子量分散牌号.比圆, Dutral CO 043 ,主要用于润滑油改性.以上主要通过对于 Dutral 系列二元战三元乙丙橡胶品种牌号体例准则,证明白分类准则.其余商品牌号系列亦大共小同.由于以上分子结构的个性,正在本量应用中,往往进一步细分为通用型、易加工型、尺度硫化型、赶快硫化型、超赶快硫化型、下弥补型、余二烯烃橡胶并用型战散烯烃改性型等使用品级.。
三元乙丙橡胶耐低温牌号
三元乙丙橡胶耐低温牌号摘要:1.三元乙丙橡胶介绍2.三元乙丙橡胶的耐低温性能3.三元乙丙橡胶耐低温牌号的分类4.我国三元乙丙橡胶耐低温牌号的发展现状5.国内外三元乙丙橡胶耐低温牌号的对比6.应用领域及前景展望正文:三元乙丙橡胶(EPDM)是一种广泛应用于工业领域的合成橡胶,因其优异的耐老化、耐热、耐化学腐蚀等性能而受到欢迎。
三元乙丙橡胶由乙烯、丙烯和二烯烃共聚而成,具有良好的弹性和耐磨性。
三元乙丙橡胶的耐低温性能主要取决于其分子结构和组成。
通过调整三元乙丙橡胶的分子结构和组成,可以得到不同耐低温性能的牌号。
通常情况下,耐低温性能较好的三元乙丙橡胶牌号可以在-40℃甚至更低的温度下保持良好的弹性和韧性。
三元乙丙橡胶耐低温牌号的分类主要有以下几种:1.按照耐低温性能分为:一般耐低温牌号、中等耐低温牌号和高耐低温牌号。
2.按照分子结构分为:线性结构牌号、支化结构牌号和交联结构牌号。
我国三元乙丙橡胶耐低温牌号的发展已经取得了显著成果,部分产品性能已经达到国际先进水平。
然而,与国外先进水平相比,我国在耐低温牌号的种类和性能方面仍有一定差距。
为了缩小这一差距,我国应继续加大研发投入,优化生产工艺,提高产品性能。
在国内外三元乙丙橡胶耐低温牌号的对比中,我们可以发现,国外产品的耐低温性能、耐化学腐蚀性能和耐候性能普遍较好。
此外,国外企业还具有较强的研发实力和丰富的生产经验,使得其产品在质量和性能方面具有一定的优势。
三元乙丙橡胶耐低温牌号广泛应用于汽车、建筑、电线电缆、航空航天等领域。
随着科技的不断进步和工业领域的快速发展,对三元乙丙橡胶耐低温牌号的需求将持续增长。
三元乙丙橡胶 标准
三元乙丙橡胶标准
三元乙丙橡胶是一种高性能合成橡胶,具有优异的耐热性、耐寒性、耐油性、耐臭氧性和耐老化性能。
它是由乙烯、丙烯和一种第三种单体共聚而成的,因此被称为三元乙丙橡胶。
三元乙丙橡胶的主要特点是具有优异的耐热性和耐寒性。
它的耐热性比丁苯橡胶和丁腈橡胶高出很多,可以在高温下长时间使用而不会出现硬化、龟裂等现象。
同时,它的耐寒性也非常好,可以在低温下长时间使用而不会出现脆化、断裂等现象。
除此之外,三元乙丙橡胶还具有优异的耐油性、耐臭氧性和耐老化性能。
它可以在油、油脂、溶剂等化学物质的环境下长时间使用而不会出现膨胀、软化、龟裂等现象。
同时,它也可以在紫外线、臭氧等环境下长时间使用而不会出现老化、变色等现象。
由于三元乙丙橡胶具有这些优异的性能,因此被广泛应用于汽车、航空、航天、建筑、电子、医疗等领域。
例如,在汽车领域,三元乙丙橡胶可以用于制造汽车轮胎、密封件、悬挂系统等部件;在建筑领域,它可以用于制造防水材料、隔音材料、地震缓冲材料等;在电子领域,它可以用于制造电线电缆、绝缘材料等。
三元乙丙橡胶是一种非常优秀的合成橡胶,具有优异的耐热性、耐寒性、耐油性、耐臭氧性和耐老化性能。
它的应用领域非常广泛,可以满足各种不同领域的需求。
三元乙丙的成分
三元乙丙的成分(实用版)目录1.三元乙丙的概述2.三元乙丙的主要成分3.三元乙丙的性能特点4.三元乙丙的应用领域正文三元乙丙(EPDM)是一种常见的合成橡胶,由乙烯、丙烯和非共轭二烯单体共聚而成。
它具有良好的耐候性、耐老化性和耐化学品性能,广泛应用于汽车、建筑、电子电器等领域。
下面我们就来详细了解一下三元乙丙的成分、性能特点以及应用领域。
首先,让我们了解一下三元乙丙的概述。
三元乙丙是由乙烯、丙烯和非共轭二烯单体通过共聚反应制成的一种合成橡胶。
其分子结构中含有大量的不饱和双键,这使得它具有良好的弹性和延展性。
同时,由于其生产过程中采用了特殊的工艺,使得三元乙丙具有优越的耐候性和耐老化性能。
接下来,我们来探讨一下三元乙丙的主要成分。
三元乙丙的主要成分包括乙烯、丙烯和非共轭二烯单体。
其中,乙烯和丙烯是共聚单体,它们决定了三元乙丙的基本性能。
非共轭二烯单体则是为了改善三元乙丙的耐候性和耐老化性能而添加的。
此外,生产过程中还会加入一些辅助剂,如硫化剂、促进剂、防老剂等,以提高三元乙丙的性能。
再来看看三元乙丙的性能特点。
首先,三元乙丙具有优异的耐候性,即使在长时间暴露在阳光下,也能保持良好的弹性和延展性。
其次,它具有出色的耐老化性能,可以在各种环境条件下长期使用。
此外,三元乙丙还具有良好的耐化学品性能,对于大多数酸、碱、盐和油类都有较好的抵抗能力。
最后,三元乙丙还具有优良的电绝缘性能和耐寒性能。
最后,我们来了解一下三元乙丙的应用领域。
由于三元乙丙具有优异的性能,因此被广泛应用于各个行业。
其中,汽车行业是三元乙丙最大的应用领域,主要用于制作汽车密封件、油封等部件。
此外,三元乙丙还被广泛应用于建筑行业,如制作防水卷材、密封胶等。
此外,三元乙丙还被用于制作电子电器产品,如电线、电缆等。
综上所述,三元乙丙凭借其优异的性能和广泛的应用领域,在我国得到了广泛的推广和应用。
三元乙丙橡胶
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。
三元乙丙橡胶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。
EPDM第三单体的选择第三二烯烃类型的单体是通过乙烯和丙烯的共聚,在聚合物中产生不饱和,以便实现硫化。
第三单体的选择必须满足以下要求:最多两键:一个可聚合,一个可硫化反应类似于两种基本的单体主键随机聚合产生均匀分布足够的挥发性,便于从聚合物中除去最终聚合物硫化速度合适二烯烃类型和含量对聚合物特性的影响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。
乙烯丙烯比例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。
三元乙丙橡胶EPDM简介
三元乙丙橡胶EPDM简介橡胶是一种具有高弹性的材料,在我们的日常生活和工业生产中都有着广泛的应用。
其中,三元乙丙橡胶(EPDM)作为一种重要的合成橡胶,以其独特的性能和特点,在众多领域发挥着不可或缺的作用。
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。
这种独特的化学组成赋予了它一系列优异的性能。
首先,从物理性能方面来看,EPDM 具有良好的耐老化性能。
无论是暴露在阳光、氧气、臭氧等环境中,还是在高温、低温等极端条件下,它都能保持相对稳定的性能,不易出现龟裂、硬化等老化现象。
这使得它在长期使用的场合,如户外建筑密封、汽车零部件等领域,具有明显的优势。
其次,EPDM 的耐化学腐蚀性也相当出色。
它能够抵抗酸、碱、盐等多种化学物质的侵蚀,这使得它在化工管道、储罐衬里等需要接触化学介质的场合得到广泛应用。
在机械性能方面,EPDM 具有较高的拉伸强度和扯断伸长率,同时还具备良好的回弹性。
这意味着它在承受外力作用时,不容易断裂,而且在变形后能够迅速恢复原状。
三元乙丙橡胶的电绝缘性能也非常优秀,这使得它在电线电缆的绝缘层等电气领域有着重要的应用。
此外,EPDM 还具有良好的透气性和吸水性低的特点。
透气性好这一特性在某些特定的应用中,如透气薄膜等方面具有优势;而吸水性低则保证了其在潮湿环境下仍能保持良好的性能。
由于三元乙丙橡胶具有上述众多优异的性能,因此它被广泛应用于多个领域。
在汽车工业中,EPDM 常用于制造汽车门窗密封条、散热器胶管、减震部件等。
汽车门窗密封条需要具备良好的密封性能和耐老化性能,以保证车内环境的安静和舒适;散热器胶管则需要能够承受高温和压力,同时具有良好的耐腐蚀性;减震部件则要求材料具有良好的弹性和耐磨性。
在建筑领域,EPDM 被用于制造防水卷材、门窗密封胶条、屋顶防水材料等。
防水卷材和屋顶防水材料需要具备优异的耐候性和防水性能,以保证建筑物的长期防水效果;门窗密封胶条则需要能够有效地阻挡空气和水分的渗透,提高建筑物的节能性能。
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。
三元乙丙橡胶参数
三元乙丙橡胶参数
1. 什么是三元乙丙橡胶?
三元乙丙橡胶是一种合成橡胶,由乙烯、丙烯和甲基丙烯酸甲酯
三种单体共聚而成。
它的中文名叫做“EPDM橡胶”,是一种优良的高
分子聚合物材料,具有耐老化、耐热、耐腐蚀、耐寒、耐紫外线、电
绝缘性能好的特点,被广泛地应用于汽车制造、建筑材料、线缆工业、管道等领域。
2. 三元乙丙橡胶的主要参数
(1)密度:0.85-1.5g/cm³,一般为0.92-0.95g/cm³,取决于不
同的聚合工艺和材料配比;
(2)硬度:20-90 Shore A,硬度越高弹性越差;
(3)拉伸强度:3-18MPa,耐拉伸性好;
(4)抗撕裂强度:≥12N/mm,抗撕裂性能好;
(5)温度范围:-50℃至150℃,能够在极端温度下保持弹性和耐用性;
(6)氧化稳定性:在高温和紫外线的暴露下能够保持稳定性和可
靠性;
(7)耐腐蚀性:具有优异的耐化学品和腐蚀品的能力。
3. 三元乙丙橡胶的应用
EPDM橡胶最主要的应用领域包括:汽车制造、建筑材料、线缆工业、管道、密封、电缆及电线、鞋材、隔音材料、运动器材等方面。
其中,建筑领域是EPDM橡胶最广泛的应用领域之一,主要用于屋顶防水、屋面花园和室内地面等方面。
4. 三元乙丙橡胶的发展前景
随着追求环保和可持续发展的不断提高,三元乙丙橡胶的应用越来越受到重视。
未来,EPDM橡胶不仅会在传统的领域得到广泛应用,还将在新能源、智能制造、5G通讯等领域中得到更广泛的应用,推动EPDM橡胶的发展,同时也促进EPDM橡胶相关产业的发展。
三元乙丙橡胶EPDM
EPDM中文名:三元乙丙橡胶英文全称:Ethylene-Propylene-Diene Monomer(简称:EPDM)三元乙丙橡胶介绍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。
EPDM第三单体的选择第三二烯烃类型的单体是通过乙烯和丙烯的共聚,在聚合物中产生不饱和,以便实现硫化。
第三单体的选择必须满足以下要求:最多两键:一个可聚合,一个可硫化反应类似于两种基本的单体主键随机聚合产生均匀分布足够的挥发性,便于从聚合物中除去最终聚合物硫化速度合适目前工业化生产三元乙丙橡胶用第三单体只有如下三种:乙叉降冰片烯(ENB)双环戊二烯(DCPD)1,4-己二烯(HD)CH3-CH=CH-CH2-CH=CH2(此种单体目前只有美国Du Pont公司一家使用)二烯烃类型和含量对聚合物特性的影响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。
三元乙丙橡胶板的介绍
三元乙丙橡胶板的介绍
概述
三元乙丙橡胶板又称为EPDM橡胶板,是一种由乙烯、丙烯和不饱和烃共聚而成的合成橡胶材料。
它具有优良的耐氧化、耐酸碱、耐紫外线和耐寒性能,广泛应用于建筑、电力、汽车、船舶等领域。
特点
耐候性好
由于三元乙丙橡胶板分子结构中含有大量的饱和键,使其具有极强的抗氧化、耐紫外线,不会因为长期暴露于自然环境导致老化、硬化等情况发生,具有很好的耐候性能。
耐酸碱性好
三元乙丙橡胶板因为其分子结构中存在一些可使它具有很好耐酸碱性的物质,能够耐受各种强酸、强碱腐蚀,使用寿命长。
耐高温性能好
三元乙丙橡胶板的特殊化学结构决定了它具有较好的耐高温性能,耐热稳定性强,不会因长期高温暴露而变质,可在-50℃-150℃范围内使用寿命长。
良好的选型性能
三元乙丙橡胶板的密度较大,质地坚韧且具有良好的可塑性,能够通过简单的加工方式来达到所需的形状和规格,适用于不同行业。
具有较高的拉伸强度和断裂伸长率
三元乙丙橡胶板由于其聚合物本身具有良好弹性,因此在受到拉伸时,能够实现较高的拉伸强度和断裂伸长率,从而具有较大的承受力。
应用
三元乙丙橡胶板广泛应用于建筑、电力、汽车、船舶等领域,如建筑屋顶、隔热层、墙体保温、屋面通风井、地下室等,电力电缆、变压器避雷器、手套、鞋、汽车制品等。
在市场上,由于三元乙丙橡胶板的优异性能,受到越来越多客户的青睐。
结论
三元乙丙橡胶板是一种高性能合成橡胶材料,具有良好的耐候、耐酸碱、耐高温、选型性能好、具有较高的拉伸强度和断裂伸长率等性能,广泛应用于建筑、电力、汽车、船舶等领域。
三元乙丙橡胶简介
三元乙丙橡胶简介一、引言橡胶是一种重要的工业原料,在各种工业领域中都有广泛的应用。
而三元乙丙橡胶(EPDM)作为一种特殊类型的橡胶,具有出色的性能和广泛的应用领域。
本文将对三元乙丙橡胶进行详细介绍,并分析其性能、制备方法以及应用领域等方面的内容。
二、三元乙丙橡胶的性能1.良好的耐热性:三元乙丙橡胶的耐热性能非常出色,在高温条件下仍然能够保持相对稳定的性能。
它的玻璃化转变温度较高,通常在-50℃至150℃之间。
2.优异的耐候性:三元乙丙橡胶具有出色的耐候性能,可以长时间抵御阳光、氧气和其他自然环境因素的侵蚀。
在户外环境中,它能够保持良好的性能和外观。
3.优良的化学稳定性:三元乙丙橡胶在常规工业化学品的作用下表现出很好的稳定性。
例如,它对酸、碱和不同种类的溶剂都具有较高的耐受性。
4.优秀的电绝缘性能:作为一种电绝缘材料,三元乙丙橡胶能够有效地阻断电流的流动,具有良好的绝缘性能。
三、三元乙丙橡胶的制备方法在制备过程中,需要注意以下关键因素:1.催化剂选择:催化剂的选择对于反应的结果至关重要。
一般采用钽酸盐类、离子催化剂或氧化锌等进行催化,以保证合成反应的高效性和选择性。
2.反应条件控制:反应温度、反应时间以及反应物质的比例等因素对于合成反应的效果具有重要影响。
合理控制这些因素能够使得合成的三元乙丙橡胶具有更好的性能。
3.高分子结构调控:通过控制聚合过程中的反应条件和添加剂等手段,可以调控三元乙丙橡胶分子链的结构,从而改变其物理性能和应用特性。
四、三元乙丙橡胶的应用领域由于其优异的性能,三元乙丙橡胶在各个领域中都有广泛的应用。
1.汽车制造:三元乙丙橡胶被广泛应用于汽车制造行业,例如制作汽车密封件、防水条和隔音材料等。
其耐热、耐候和耐化学品的性能使其成为理想的汽车材料。
2.建筑行业:由于其良好的耐候性和耐化学性,三元乙丙橡胶在建筑行业中用于制作防水层、防水卷材和防水胶等。
3.电力行业:三元乙丙橡胶的优异电绝缘性能使其成为电力行业中重要的绝缘材料。
三元乙丙橡胶知识小集
三元乙丙橡胶性能(七)
• 乙丙橡胶具有较好的耐蒸汽性能,甚至优 于其耐热性能。其耐高压蒸汽性能优于丁 基橡胶和一般橡胶。使用过氧化物和有效 硫化体系硫化的乙丙橡胶硫化胶的耐过热 水性能大大优于用硫黄硫化的乙丙橡胶或 丁基橡胶,但用硫黄硫化的乙丙橡胶硫化 胶的耐过热水性能比用硫黄硫化的丁基橡 胶差.
• ENB含量越高: • 硫化速度快,压缩变形小,硫化模量高,
交联密度高,回弹性高,动态模量高,耐 磨性高。 • 断裂伸长率降低,撕裂性能降低,气味较 大,高温老化性变差。
三元乙丙橡胶性能(一)
• 乙丙橡胶具有极高的化学稳定性,在通用橡胶中, 其耐老化性能是最好的。
• 乙丙橡胶的耐臭氧性能是最佳的。但乙丙橡胶的 耐臭氧性能随第三单体的种类和用量的不同而有 所差别,其中以DCPD- EPDM的耐臭氧性能最好。
三元乙丙橡胶性能(九)
• 乙丙橡胶对多数油类的抗耐性较差。矿物 油和烃类溶剂的溶解度参数值与乙丙橡胶 的相近,因而乙丙橡胶对它们的抗耐性差。 乙丙橡胶的耐油性亦与其分子量、硫化体 系等方面有关,在一定范围内分子量越高 的乙丙橡胶,其耐油性越好。为改善乙丙 橡胶制品的耐油性,可以从选用较高门尼 粘度,与丁腈橡胶并用和选择适合 由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因此对各 种极性化学药品如醇、酸(乙酸、盐酸等)、强 碱(氢氧化钠)、氧化剂(H2O2、HCIO、过溴 酸钠)、洗涤剂、动植物油、酮和某些酯类均有 较大的抗耐性,长时间接触后性能变化不大 ,但乙 丙橡胶在脂肪族和芳香族溶剂,如汽油、苯、二 甲苯等溶剂和矿物油中的稳定性较差,在浓酸长 期作用后,其硫化胶物理机械性能下降。
三元乙丙橡胶
乙丙橡胶是一种无定型的非结晶橡胶,其分子主链 上乙烯与丙烯单体单元呈无规排列。失去了聚乙烯 或聚丙烯结构的规整性,成为具有弹性的橡胶。三 元乙丙橡胶虽然引入了二烯烃类作第三单体,但由 于二烯烃位于侧链上,主链与二元乙丙橡胶一样, 是不含双键的完全饱和的直链型结构,故三元乙丙 橡胶不但保持了二元乙丙橡胶的各种优良特性,又 实现了用硫黄硫化的目的。乙丙橡胶内聚能低,无 庞大侧基阻碍分子链运动。因而能在较宽的温度范 围内保持分子链的柔性和弹性。
《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。
三元乙丙橡胶板用途
三元乙丙橡胶板用途1 什么是三元乙丙橡胶板?三元乙丙橡胶板,又称EPDM橡胶板,是一种高分子合成材料。
它由三元乙丙橡胶(EPDM)为主要原料,通过橡胶硫化、添加剂、填料等多道工艺生产而成。
这种橡胶具有良好的耐老化、耐腐蚀、耐高温、耐低温、耐酸碱等特点,因此广泛应用于建筑、汽车、电力、机械等领域。
2 三元乙丙橡胶板的特点(1)耐老化:三元乙丙橡胶板在长时间的太阳暴晒、风吹日晒、雨淋雪雾等自然环境中也能长期保持其物理性质和化学性质。
(2)耐腐蚀:三元乙丙橡胶板能够在强酸强碱等腐蚀性环境中长期使用。
(3)耐高温:三元乙丙橡胶板能够在高温下长期使用,其耐高温性能比一般橡胶要好很多。
(4)耐低温:三元乙丙橡胶板能够在低温环境下依然保持良好的柔韧性和抗拉强度。
3 三元乙丙橡胶板的应用领域(1)建筑防水工程:三元乙丙橡胶板是一种优秀的防水材料,适用于各种建筑防水、屋顶防水、池塘水利工程等。
(2)汽车零部件:三元乙丙橡胶板作为汽车密封材料使用时,可以有效防止空气、水分、尘土等物质进入车内,同时还具有减震、隔音等效果。
(3)电力设备:三元乙丙橡胶板可以作为绝缘材料使用,能够承受高压电流,从而保证电力设备的可靠性和安全性。
(4)其他领域:三元乙丙橡胶板还可以用于制作管道、化工设备、工程机械等各种材料。
4 三元乙丙橡胶板的优劣势优势:三元乙丙橡胶板具有耐老化、耐腐蚀、耐高温、耐低温等多重优点,在各行各业广泛应用。
劣势:相对于其他合成材料,三元乙丙橡胶板的价格可能略高。
同时,如果生产工艺或材料质量不达标,可能会出现变形、断裂等问题。
5 总结三元乙丙橡胶板作为高分子合成材料,具有优异的物理和化学性质,广泛应用于建筑、汽车、电力、机械等领域。
虽然价格相对较高,但其特性优异,性价比高,未来的应用前景非常广阔。
三元乙丙胶
三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯经溶液共聚合而成的橡胶,再引入第三单体(ENB)。
三元乙丙橡胶基本上是一种饱和的高聚物,耐老化性能非常好、耐天候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。
乙丙橡胶的最主要缺点是硫化速度慢;与其它不饱和橡胶并用难,自粘和互粘性都很差,故加工性能不好。
根据乙丙橡胶的性能特点,主要应用于要求耐老化、耐水、耐腐蚀、电气绝缘几个领域,如用于轮胎的浅色胎侧、耐热运输带、电缆、电线、防腐衬里、密封垫圈、建筑防水片材、门窗密封条、家用电器配件、塑料改性等。
乙丙橡胶的性质与用途乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原材料合成,耐老化、电绝缘性能和耐臭氧发能突出。
乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑,制品价格较低,乙丙橡胶化学稳定性好,耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。
乙丙橡胶的用途十分广泛,可以作为轮胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件,还可以作电线、电缆包皮及高压、超高压绝缘材料。
还可制造及鞋、卫生用品等浅色制品。
乙丙橡胶的性能与改进一、1、低密度高填充性乙丙橡胶的密度是较低的一种橡胶,其密度为0.87。
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,弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点,并且对高门尼值的乙丙橡胶来说,高填充后物理机械能降低幅度不大。
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。
乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用,在150- 200℃下可短暂或间歇使用。
加入适宜防老剂可提高其使用温度。
以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。
三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下,可达150h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。
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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。
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。
正如前面所提到的,三元乙丙的交链速度和硫化时间随着硫化类型和含量而改变。当三元乙丙与丁基,天然橡胶,丁苯橡胶混合时,在选择合适的三元乙丙产品时,必须要考虑到下列因素:
当与丁基进行混合时,由于丁基具有较低的不饱和度,为适应丁基的硫化速度,最好选择相对较低含量的DCPD和ENB含量的三元乙丙。
当与天然橡胶和丁苯橡胶混合时,最好选择8%到10%ENB含量的三元乙丙,以满足其硫化速度。
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。
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。
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。
EPDM第三单体的选择
第三二烯烃类型的单体是通过乙烯和丙烯的共聚,在聚合物中产生不饱和,以便实现硫化。第三单体的选择必须满足以下要求性
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。
分子量以及在三元乙丙中的分布可以在聚合过程中通过以下途径聚合:
催化剂以及共催化剂的类型和浓度
温度
改性剂,如氢的浓度
三元乙丙的分子量分布可以通过凝胶渗透色谱法使用二氯苯作为溶剂在高温下(150℃)测量而得。分子量分布通常被称为是重量平均分子量与数量平均分子量的比例。根据普通和高度支化的结构,这个值在2到5之间变化。由于有分键,含有DCPD的三元乙丙橡胶更宽的分子量分布。
反应类似于两种基本的单体
主键随机聚合产生均匀分布
足够的挥发性,便于从聚合物中除去
最终聚合物硫化速度合适
二烯烃类型和含量对聚合物特性的影响
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)
三元乙丙橡胶知识介绍
发布时间:2006-11-03 14:40
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。