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相似文献
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1.
赵新远  田旭 《橡胶科技》2022,20(4):0183-0185
介绍复合环保塑解剂STRA86的作用机理及其在天然橡胶中的应用。复合环保塑解剂STRA86受热和氧作用分解产生含硫自由基,引发和促进橡胶分子链断裂,同时含硫自由基作为自由基接受体与橡胶分子链断裂产生的自由基结合,可以达到快速降低胶料相对分子质量、提高塑解效果的目的。在天然橡胶中加入复合环保塑解剂STRA86,不仅可以提高塑炼效率、降低混炼阶段的能源消耗和混炼成本,而且可以明显改善胶料的加工性能。  相似文献   

2.
苟登峰  吕强 《轮胎工业》2016,36(8):478-481
研究环保塑解剂RP-66等量替代五氯硫酚在斜交轮胎胶料中的应用。结果表明:与五氯硫酚相比,加入塑解剂RP-66的胶料塑化效果较好,混炼能耗明显降低,加工性能改善;硫化胶的物理性能和抗湿滑性能较好,滚动阻力较低,老化后的H抽出力提高,其他性能变化不大。  相似文献   

3.
对比研究4种2,2-二苯甲酰胺基二苯基二硫化物环保塑解剂在全钢载重子午线轮胎带束层胶中的应用。结果表明:在带束层胶中添加塑解剂RP68和A89,可有效降低混炼胶的门尼粘度,改善混炼工艺性能,减小混炼段数,提高混炼效率,减少胶料混炼的人力、物力和能耗。  相似文献   

4.
刘岩  曹学良  孙学杰  陈雪梅 《轮胎工业》2020,40(2):0109-0111
研究环保塑解剂DBD用量对全钢载重子午线轮胎胎体胶性能的影响。结果表明:随着塑解剂DBD用量的增大,胶料的门尼粘度减小,门尼焦烧时间和正硫化时间缩短;与未加塑解剂的胶料相比,加入塑解剂DBD的胶料的炭黑分散性提高,60 ℃时的损耗因子减小;当塑解剂DBD用量不大于0.2份时,胶料的综合性能较好;成品轮胎耐久性能达到国家标准要求。  相似文献   

5.
王海燕  王宏 《橡胶工业》2019,66(2):0128-0133
研究混炼工艺对丁苯橡胶(SBR)/顺丁橡胶(BR)并用胶性能的影响。结果表明:将预处理白炭黑与橡胶浸润后再加入炭黑,填料的分散性提高,胶料的结合胶含量大,物理性能和耐磨性能好;在相同转子转速下,随着混炼温度提高,胶料的强度和耐磨性能总体提高;在相同混炼温度下,随着转子转速增大,胶料的强度和耐磨性能总体提高,生热降低;混炼温度和转子转速过高的胶料综合性能降低;当混炼温度为90℃、转子转速为70 r·min~(-1)时,胶料的综合性能较好。  相似文献   

6.
王晓波 《轮胎工业》2000,20(9):539-540
对塑解剂PS进行了化学性质分析、小配合试验及车间生产试验。结果表明,加入塑解剂PS的胶料除门尼粘度有所下降外,其它硫化特性变化不大;硫化胶除扯断伸长率和撕裂强度有所下降外,其它特理性能无太大变化。加入塑解剂PS可以提高NR的妥速度、缩短塑炼时间和降低能耗。  相似文献   

7.
研究白炭黑填充天然橡胶胶料中加料顺序对硅烷化反应及胶料性能的影响。结果表明:与防老剂和活化剂在一段混炼时加入相比,防老剂和活化剂在二或三段混炼时加入,白炭黑与硅烷偶联剂的反应更彻底,胶料的门尼粘度降低,门尼焦烧时间延长,Payne效应减弱,结合胶含量增大;硫化胶的300%定伸应力、拉伸强度、撕裂强度和耐磨性能提高,60 ℃时的损耗因子减小。  相似文献   

8.
塑解剂Renacit11(2,2-二苯基甲酰胺基一二苯基二硫化物)是一种高效环保型塑解剂,可以等量取代五氯硫酚塑解剂用于胶料塑炼或混炼,安全、高效,对橡胶制品性能无不良影响,对环境也没有危害。  相似文献   

9.
本工作分析对比了环保塑解剂RP-66(2,2’二苯甲酰胺基二苯基二硫化物,简称DBD)和五氯硫酚类塑解剂在塑炼,混炼时的效果及相互差异。结果表明,环保塑解剂RP-66具有加工能耗降低,塑化效果明显,胶料工艺性能提高,改善硫化胶磨耗和动态性能的作用,是替代五氯硫酚类塑解剂的理想环保材料。  相似文献   

10.
国产子午线轮胎专用标准胶SCR2RT与SMR20的性能对比   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用同一载重子午线轮胎胎面胶配方对国产子午线轮胎专用标准胶SCR-RT的混炼工艺、物理性能及挤出工艺与进口SMR20进行了对比试验。试验表明,在混炼过程中通过增大塑解剂五氯硫酚的用量以及延长混炼时间,可达到较好的混炼效果;SCR-RT的分散度比SMR20的好;SCR-RT胶料的门尼粘度,硬度比SMR20胶料大,而拉伸强度,扯断伸长率和撕裂强度比SMR20胶料小;SCR-RT胎面挤出的收缩率比SMR  相似文献   

11.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

12.
13.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

14.
15.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

16.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

17.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

18.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

19.
以添加FeCl2的ZnCl2-KCl混合熔盐裂解纤维素和秸秆,制得生物油。采用傅立叶变换红外光谱法和气相色谱-质谱法分析生物油的成分。结果表明,生物油中成分复杂,含有氧元素、多种有机化合物,主要包括酮类、醛类、酚类及羧酸类等。测定了20~80℃生物油的密度和粘度,发现生物油的密度与温度呈较好线性关系,而生物油的粘度均大于水的粘度,且不同熔盐体系对秸秆生物油的粘度无较大影响。  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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