橡胶加工工艺及配方.pptx
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1、第一章橡胶配方设计原理第二章 特种橡胶制品第三章配方设计中的数学方法第1页/共136页第一章橡胶配方设计原理第一节橡胶配方设计基本概念第一节橡胶配方设计基本概念第二节橡胶配方设计的原则与程序第二节橡胶配方设计的原则与程序第三节橡胶配方设计的组成与表示方法第三节橡胶配方设计的组成与表示方法第四节第四节 配方设计与硫化胶物机性能关系配方设计与硫化胶物机性能关系第五节第五节 配方设计与胶料工艺性能间的关系配方设计与胶料工艺性能间的关系第2页/共136页第二章 特种橡胶制品第第一节耐燃橡胶一节耐燃橡胶第二节海绵橡胶第二节海绵橡胶第三节透明橡胶第三节透明橡胶第四节吸水膨胀橡胶第四节吸水膨胀橡胶第五节导电
2、橡胶第五节导电橡胶第3页/共136页第三章配方设计中的数学方法第一节随机变量及其分布第二节数学期望及方差第三节假设检验第四节方差分析第五节试验数据回归分析第六节试验优化与设计第4页/共136页第一章橡胶配方设计原理第一节橡胶配方设计基本概念一、配方设计定义橡胶材料是生胶与多种配合剂构成的多相体系。橡胶制品的性能取决于橡胶分子本身,以及各种配合剂性质及它们之间的相互作用关系。定义:根据产品的性能要求及工艺条件,合理选用原材料,制订各种原材料的用量配比关系的设计方法。配方设计决定着产品质量、成本和加工性能。第5页/共136页五大体系生胶体系硫化体系填充补强体系软化增塑体系防老体系第6页/共136页
3、二、需掌握的知识形态结构机械设备流变加工性能常规测试仪器分析测试技术原材料配合剂聚合物复合材料共混理论高化(合成具有特定组成结构高分子)高物加工工艺原理配合剂化学优选法实验设计回归分析最优化技术配方设计配方设计过程绝不是各种材料的简单搭配,而是在了解各种原理的基础上,充分地发挥整个配方系统的协同效果,利用新技术得到最佳配比关系。需有厚实的高物、高化、橡胶工艺原理知识,并良好运用。第7页/共136页第二节橡胶配方设计的原则与程序一、设计原则一、设计原则使产品性能满足使用的要求或给定的指标。使产品性能满足使用的要求或给定的指标。在保证满足使用性能或给定的指标情况下,尽量节约原材料在保证满足使用性能
4、或给定的指标情况下,尽量节约原材料和降低成本,或者在不提高成本情况下提高质量。和降低成本,或者在不提高成本情况下提高质量。使胶料适合于混炼、压延、压出、硫化等工艺操作,以及有使胶料适合于混炼、压延、压出、硫化等工艺操作,以及有利于提高设备生产效率。利于提高设备生产效率。要考虑产品各部位不同橡胶的整体配合,使各部件胶料在硫要考虑产品各部位不同橡胶的整体配合,使各部件胶料在硫化速度上和硫化性能上达到协调。例如,轮胎胎面胶和缓冲化速度上和硫化性能上达到协调。例如,轮胎胎面胶和缓冲层、帘布层间。层、帘布层间。保证质量前提下,尽可能简化配方。保证质量前提下,尽可能简化配方。最终使橡胶的性能、成本和工艺可
5、行性三方面取得综合平衡最终使橡胶的性能、成本和工艺可行性三方面取得综合平衡第8页/共136页二、设计程序1确定胶料技术要求进行调查研究,了解产品使用时的负荷、工作温度、接触介质、使用寿命以及胶料在产品结构中所起的作用,作为配方设计依据。2收集技术资料收集国内外有关同类产品或类似产品研制的技术资料作为配方设计参考。第9页/共136页3制定基本配方和性能试验项目制定基本配方步骤如下:1)确定生胶的品种和用量。根据主要性能指标确定主体胶料品种,用量与含胶率有关。2)确定硫化体系。根据生胶的类型和品种,硫化工艺及产品性能要求来确定。3)确定补强剂品种和用量。根据胶料性能、比重及成本确定。4)确定软化剂
6、品种和用量。根据生胶及填料种类,胶料性能及加工条件确定。5)确定防老剂品种和用量。根据产品使用环境的条件来确定。6)确定其它专用配合剂的品种和用量。(如着色剂,发泡剂等)第10页/共136页性能测试项目:扯断强度,定伸强度,扯断伸长率,永久变形,硬度,回弹性,抗撕裂强度,热老化性能等。加工性能:可塑度,焦烧性,硫化特性等。其它如:生热性,疲劳性,耐寒、耐热性,耐臭氧老化性等。混炼胶第11页/共136页4进行试验并选取最佳配方小试试验,选出最佳配方5复试和扩大中试6确定生产配方生产配方包括:配方组份和用量,胶料性能指标,塑炼、混炼条件,硫化条件等整套资料。补充:配方研究包括三方面:基础配方性能配
7、方生产配方第12页/共136页第三节橡胶配方设计的组成、表示方法及测试配方组成配方组成 重量份重量份 重量百重量百分数分数密度(密度(g/cm3)体积百分体积百分数数生产配方生产配方(kg)NR10062.110.9276.7050S31.862.051.001.5M10.621.420.500.5ZnO53.15.570.602.5SA21.240.921.601炭黑5031.061.8019.6025合计16110010080.0第13页/共136页有些配合剂以母胶形式加入胶料中,配方需进行相应换算。NR 100S2.75促M0.75ZnO5.00SA3.00防A1.00炭黑45.00 合
8、计157.5NR90促M 10合计 100促M以母胶配方加入,母胶配方:第14页/共136页配方:配方:主体橡胶主体橡胶硫化体系硫化体系填充补强体系填充补强体系软化体系软化体系防护体系防护体系其它助剂其它助剂混炼条件混炼条件压延条件压延条件硫化条件硫化条件时间温度压力时间温度压力结构和形态:结构和形态:SEM、TEMDSC、XRD、DMTA、RPA化学组成及化化学组成及化学反应:学反应:色谱色谱红外红外核磁共振核磁共振物理机械性能:物理机械性能:可塑度,焦烧可塑度,焦烧硫化特性硫化特性扯断强度扯断强度定伸应力定伸应力伸长率伸长率永久变形永久变形回弹性回弹性撕裂强度撕裂强度耐磨性耐磨性生热性生热
9、性老化、耐油等老化、耐油等 三方块原则:第15页/共136页甲基丙烯酸锌(ZDMA)对橡胶的增强作用第16页/共136页第17页/共136页TEM分析1m100nm第18页/共136页 1020nm(小角,电子云密度差异)PZDMA离子团簇结构SAXS小角散射技术 SAXS小角散射技术 SAXS小角散射技术 第19页/共136页红外光谱分析ZDMA的双键特征吸收峰的双键特征吸收峰第20页/共136页抗张强度是试样扯断时单位面积上所受负荷的大小:Pbh抗张强度(MPa)P拉伸负荷(kgf)b拉伸前试样工作部分的宽度(mm)h拉伸前试样工作部分最小厚度(mm)定伸应力(MPa):是在一定的变形量下
10、试样单位面积上所承爱的负荷,一般测定100,200,300应力。第21页/共136页扯断伸长率:拉伸断裂时伸长部分与原长之比:(L1-L0)/L0100%扯断伸长率,L0试验前试样工作标距(25mm)L1断裂时标距(mm)第22页/共136页扯断永久变形:试样扯断后经恢复的长度与原长之比。Ps(L2L0)/L0100%Ps扯断永久变形,L0试验前试样工作标距(25mm)L1断裂后停放3分钟后,对起来的标距(mm)第23页/共136页撕裂强度(KN/m):试样单位厚度承受的负荷。分为起始型撕裂和延续型撕裂。起始型撕裂:指在一定拉伸速度下,试样直角部位被撕裂时的强度。延续型撕裂:预先割好口的试样,
11、被撕裂时的强度。第24页/共136页有效弹性(E):在拉力试验机上,将试样拉伸到一定长度测定试样收缩时恢复的功同伸长时所消耗的功之比。滞后损失(E):在拉力试验机上,拉伸试样收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比。EE第25页/共136页硬度:是橡胶抵抗外力压入的能力,橡胶工业常用邵氏硬度表示,邵氏硬度是用压针压入试样表面的深度表示硬度。橡胶磨耗:是橡胶表面受到摩擦力的作用而使橡胶表面发生微观破损脱落的现象。常用阿克隆磨耗来表征指橡胶试样与砂轮摩擦1.61km时磨损的体积来表示磨耗量。回弹性:是描述橡胶变形时,特别是冲击变形时保持其机械能能力的一个指标,回弹大小是以用摆锤冲击橡胶后弹回功与摆锤
12、下落时所作功的百分比表示。第26页/共136页屈挠龟裂:测定橡胶由于多次屈挠而产生裂口时的屈挠次数或橡胶割口扩展法即测定一定屈挠次数时裂口的扩展长度(后者是裂口增长能力的考察)。压缩疲劳:是以一定频率和一定变形幅度反复压缩试样,测定其温升和变形。第27页/共136页老化性能:包括大气老化,臭氧老化,热、光老化和湿热老化等。一般是用老化后前物理机械性能变化的比值来表征。如:扯断强度老化系数是老化后与前的扯断强度之比。扯断伸长率老化系数是老化后与前的扯断伸长率之比。第28页/共136页第四节配方设计与硫化胶物机性能关系一、定伸强度与硬度测试给定伸长的强度第29页/共136页给定标距25mm哑铃型试
13、片第30页/共136页理想弹性体的应力应变关系F=RT(-)21McMc-交联点间平均分子量 伸长率 橡胶密度简简单单伸伸长长适用于伸长率不大的情况第31页/共136页伸长率大的情况F=RT(2-)1Mcf1/Flory认为,硫化胶网络中存在缺陷分子末端正常交联键链扣链缠结无用的交联键第32页/共136页F=RT(-)(1-)21Mc2Mc M修正后的理想橡胶弹性方程(矛盾平衡)比例于无用的游离末端数热弹力(RT):热弹力与绝对温度成正比,弹力由长链分子的热运动产生网状结构:说明弹力与有效分子链数有关,与交联程度有关变形 弹力与变形量有关,与其成正比。Mc1 2Mc M()21()第33页/共
14、136页近代强度理论中考虑以下三因素:近代强度理论中考虑以下三因素:化学交联化学交联物理缠结物理缠结炭黑(填料)与高分子间的物理化学作用炭黑(填料)与高分子间的物理化学作用理论值与实测值较吻合。理论值与实测值较吻合。第34页/共136页其中,填充炭黑的定伸应力:其中,填充炭黑的定伸应力:Guth-Gold方程:方程:Ef=Eg(1+2.5+14.12)Ef填充胶的定伸应力(计算值)填充胶的定伸应力(计算值)Eg未填充胶的定伸应力(实测值)未填充胶的定伸应力(实测值)炭黑的体积分数炭黑的体积分数第35页/共136页定伸强度的影响因素1 1、定伸强度与橡胶分子结构的关系、定伸强度与橡胶分子结构的关
15、系分子量:分子量:末端效应,末端数随分子量增大而末端效应,末端数随分子量增大而减少。减少。分子量分布:分子量分布:分子量相同,分布越窄,强度分子量相同,分布越窄,强度越高。如越高。如NRNR,高分子量级分多,定伸高。,高分子量级分多,定伸高。化学结构:化学结构:分子链刚性越强,极性越大,定分子链刚性越强,极性越大,定伸强度越高,如伸强度越高,如CRCR,NBRNBR,ACMACM,PUPU。凡是能够影响交联密度,增加体系粘度,提高分子间作凡是能够影响交联密度,增加体系粘度,提高分子间作用力的结构因素均能提高定伸强度。用力的结构因素均能提高定伸强度。第36页/共136页2 2、定伸强度与硫化体系
16、的关系、定伸强度与硫化体系的关系交联密度:交联密度适当高,末端数交联密度适当高,末端数 少,定伸强度提高少,定伸强度提高越高。交联键类型:S用量:0.2-4份之间促进剂用量:如TMTD(四甲基秋兰姆类,TT),0.1-0.3即可提高定伸强度。第37页/共136页3 3、定伸强度与填充体系的关系、定伸强度与填充体系的关系炭黑影响最大(三要素):炭黑影响最大(三要素):粒径,表面活性,结构性。应选小粒径,高结构粒径,表面活性,结构性。应选小粒径,高结构的炭黑,如的炭黑,如ISAFISAF,HAFHAF。结构性影响:很大。结构性影响:很大。低中高第38页/共136页填料存在减少了弹性组分体积分数,结
17、构高的更明显,如达到相同形变或伸长,其橡胶部分的变形就会大于未填充的,定伸提高。高高结构第39页/共136页Guth-Gold方程:Ef=Eg(1+2.5+14.12)适用于低结构高结构Guth-Gold方程:Ef=Eg(1+2.5+14.12)包容胶的体积分数,比大第40页/共136页1 2 4 6 8 1012468SBR计算值实测值偏差:理论认为包容胶不变形。1 2 4 6 8 1012468计算值20C75C150C偏差加大:包容胶活动性增强所致。EfEg第41页/共136页胶种胶种纯胶基本硬度纯胶基本硬度填料品种填料品种估算硬度估算硬度NBR44FEF,HAF+1/2份数份数CR44
18、ISAF+1/2份数份数+2NR40SAF+1/2份数份数+4SBR40SRF+1/3份数份数IIR35陶土陶土+1/4份数份数碳酸钙碳酸钙+1/7份数份数油油-1/2份数份数填料与硬度的关系填料与硬度的关系第42页/共136页4 4、其他调整方法、其他调整方法酚醛树脂作交联剂,最高用量达酚醛树脂作交联剂,最高用量达1515份。份。第43页/共136页第44页/共136页丙烯酸类齐聚酯,为粘稠液体,无引发剂只丙烯酸类齐聚酯,为粘稠液体,无引发剂只起到增塑剂的作用,用量起到增塑剂的作用,用量5-155-15份可依据硬度份可依据硬度不同来调整。不同来调整。橡胶橡胶大分大分子子第45页/共136页八
19、大类促进剂噻唑类:硫化速度快,平坦性好。主要有促M(硫醇基苯并噻唑)和促DM(二硫化二苯并噻唑)。促M(MBT)性状:淡黄色粉末,味极苦,无毒。用量1-1.5份。结构式:小知识小知识NCSSH第46页/共136页秋兰姆类:焦烧时间短,硫化速度快,平坦性差,常用于无硫和低硫硫化体系,适合于浅色及透明制品。典型:促TT(TMTD),四甲基秋兰姆二硫化物,性状:白色粉末,与硫磺配合,第一促进剂:0.3-0.5份,第二促进剂:0.1份,无硫配合:3-3.5份。结构式:NCSSCCH3SSNCH3CH3CH3第47页/共136页次磺酰胺类:是促M的衍生物,是硫化特性最理想的一类促进剂,焦烧时间长,硫化起
20、点慢,活性大,速度快,平坦性好,硫化胶综合性能好,常用品种有CZ、NOBS、NS、DZ等。促CZ(CBS),N环已基2苯并噻唑基次磺酰胺,性状:灰白或淡黄色粉末,用量0.5-2.0份。结构式:NCSSNH第48页/共136页胍类:硫化起点慢,最大特点是硫定伸应力高,但耐热老化性差,易龟裂,因此不单独用。可作为第二促进剂与噻唑类和次磺酰胺类并用。促D(DPG),二苯胍,性状:白色粉末,无毒,第二促进剂用量0.1-0.5份。结构式:NHNHCNH第49页/共136页二硫代氨基甲酸盐:硫化速度极快,易焦烧,机械性能、耐老化性能优越。典型:促PZ,二甲基二硫代氨基甲酸锌,性状:白色粉末,无毒无味,接触
21、皮肤易发炎,硫化温度125C即可,适合蒸汽硫化,不适合模压。结构式:NCSSCH3CH3 2Zn第50页/共136页黄原酸盐类:促进效果比二硫代氨基甲酸盐类还要大,一般不用于干胶,适于乳胶制品。常用品种:ZBX,正丁基黄原酸锌,性状:白色粉末,无毒,有异味,不污染,贮存温度低于10C,用量1.0份以下。结构式:SCSOC4H9S 2Zn第51页/共136页醛胺类:活性弱,作TT、CZ、M等的第二促进剂。常用品种:促H,六次甲基四胺(乌洛托品),性状:白色或淡黄色结晶粉末,与空气混合易爆炸。结构式:CH2NCH2NCH2NCH2NCH2CH2第52页/共136页硫脲类:专用于CR和ECO常用品种
22、:NA22,1,2亚乙基硫脲,性状:白色粉末,味苦,毒性中等,一般用量为0.25-1.5份。结构式:NHSCH2CNHCH2第53页/共136页二、抗张强度(拉伸强度)表征制品抵抗破坏的极限能力表征制品抵抗破坏的极限能力断裂形式:(1 1)主价键断裂)主价键断裂(2 2)分子链滑移)分子链滑移(3 3)垂直方向互相隔离)垂直方向互相隔离(4 4)聚集体相隔)聚集体相隔 +第54页/共136页实际强度远低于理论强度实际强度远低于理论强度-缺陷造成缺陷造成改善拉伸强度的途径:改善拉伸强度的途径:(1)提高体系粘度。使大分子及链段运动受到牵制,)提高体系粘度。使大分子及链段运动受到牵制,从而在裂缝前
23、锋消耗能量。从而在裂缝前锋消耗能量。(2)加入高表面积颗粒固体,填料粒子存在可以使)加入高表面积颗粒固体,填料粒子存在可以使微小裂缝偏转或通过大分子在填料表面滑移来降低应微小裂缝偏转或通过大分子在填料表面滑移来降低应力集中。力集中。(3)提高结晶度和取向度。阻止裂纹扩展。)提高结晶度和取向度。阻止裂纹扩展。(4)均匀分散可变形的塑性微区。)均匀分散可变形的塑性微区。(5)改善交联网络和交联键的化学结构。)改善交联网络和交联键的化学结构。第55页/共136页抗张强度的影响因素1 1、抗张强度与橡胶分子结构的关系、抗张强度与橡胶分子结构的关系分子量大分子量大分子间作用力大(如分子间作用力大(如CR
24、CR)结晶型的橡胶(如结晶型的橡胶(如NRNR)另外,要减少合成橡胶中的凝胶含量另外,要减少合成橡胶中的凝胶含量第56页/共136页2 2、抗张强度与硫化体系的关系、抗张强度与硫化体系的关系交联密度:随交联密度提高而出现峰值。交联密度:随交联密度提高而出现峰值。原因:原因:原因:原因:结晶型橡胶:结晶型橡胶:FloryFlory认为交联会限制结晶。认为交联会限制结晶。非结晶型橡胶:非结晶型橡胶:橡胶分子链的分离、滑移等提高强度的方式受限所橡胶分子链的分离、滑移等提高强度的方式受限所造成。造成。第57页/共136页交联键类型:多硫键的抗张强度最高。原因:原因:硫化胶网络中的交联键分布是不规则不均
25、匀的,交联点间的链段有长有短,当受外力作用而变形时,应力分布不均匀,易产生应力集中。强键:将在较低伸长下断裂,导致分子流动,使应力不均匀程度增加,最后整个网构破坏。弱键:在较大应力集中情况下,很快脱开解除所受负荷,将应力分配给邻近的链段,使得变形的网构作为一个整体均匀承受较大的应力。拉伸结晶型橡胶:弱键早期破坏有利于分子主链的定向结晶。第58页/共136页Sx1Sy1Sx2Sy2Sx3Sy3Sx1Sy3Sx2Sy1Sx3Sy2另外,多硫键断裂后,还能再度形成交联键。第59页/共136页3 3、抗张强度与填充体系的关系、抗张强度与填充体系的关系三要素最主要。随用量增加,有最大值,结构性越高,达最
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