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开夫勒短纤维是为弹性体补强领域设计的一种新型工程材料。除了弹性体本身所具有的优异的耐热和机械性能外,开夫勒短纤维具有的高表面积、与母炼胶良好的附着及纤维良好的长度分布,因而它能赋予弹性体绝佳的补强效应。 用开夫勒短纤维补强的橡胶胶料具有高的定伸强度、耐磨性能和高的抗撕裂和抗刺穿性能。在较高的温度下,通过提高胶料的拉伸强度,开夫勒短纤维可进一步提高上述各项性能。与传统的短纤维补强体系(如尼龙、聚酯、纤维素)相比较,则用开夫勒短纤维补强的胶料具有改进的加工性能,耐磨耗性能和滞后性能。纤维的分散度,均匀性和纤维的取向是获得这些性能的关键因素,但是通过使用杜邦公司的专利产品开夫勒M/B,可使纤维的分散度,均匀性和纤维的取向在开夫勒产品中达到最佳化。 相似文献
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引言近年来,由于在许多工业应用中,材料所受到的使用条件变得更为苛刻,所以研制性能得到改进的新型特种橡胶变得越来越重要了。例如:在汽车和石油工业中,即使一些很有发展前途的合成橡胶,其使用性能也已经接近极限。因此提高使用性能要求橡胶 相似文献
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弹性体内掺入了经特殊处理的纤维素短纤维能改进其机械性能。即使掺用较少量的纤维素短纤维,也能提高天然胶和合成胶胶料的耐切割和抗割口增长性能。 相似文献
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采用响应表面操作工艺法(RSM)测定了炭黑表面积、炭黑用量和油用量对乳聚丁苯橡胶/顺式1,4-丁二烯橡胶并用胶的加工性能、使用性能和炭黑的分散性各自的及相互之间的影响,以表征它们在高性能乘用胎中的潜在应用范围。当炭黑用量和表面积减少、油用量提高时,炭黑的加入速率提高。观察到,快速加入炭黑不一定会使炭黑得到良好的分散。控制胶科侧滑刚性的动态复合模量随炭黑用量及表面积的提高而提高。动态损失模量对炭黑的表面积和用量具有相似的依赖性。实验室干、湿路面的耐滑性能随炭黑用量的降低,油用量的提高而提高,这可能是因为橡胶与底面之间接触面提高的缘故所致。然而,CTAB表面积对耐滑性能基本上没有影响。实验室耐磨耗性能主要受炭黑用量和油用量的影响,对于一给定的油用量来说,最佳的炭黑用量可给出最高的耐磨耗性能。采用显影分析法确定炭黑的分散状态。回归分析表明,油用量高,炭黑用量低可导致炭黑分散不均,同时还观察到,CTAB用量增加,附聚体的尺寸亦提高。为了改进高性能胶料中炭黑的分散性,在混炼过程中适当控制油的加入量是很重要的。 相似文献
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前言作为一类材料,弹性体在其机械性能方面具有独特的一面。没有什何其它的固体材料能够拉伸到1000%,在松弛后仍恢复到其原来的长度,另一方面,弹性体的弹性模量仅为10~7达因。厘米~2级,它要比其他普通固体材料的弹性模量低10~4以上。众所公认,在普通的固体材料中,原子和 相似文献