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      NBR/EVM共混膠老化時(shí)間及交聯(lián)密度對WLF方程中C1、C2的影響

      2018-02-08 02:20:36易杰于祥林堯鄧濤
      橡塑技術(shù)與裝備 2018年3期
      關(guān)鍵詞:開煉機(jī)交聯(lián)密度硫化

      易杰,于祥,林堯,鄧濤

      (青島科技大學(xué)高分子科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 266042)

      黏彈性可作為時(shí)間(或頻率)的函數(shù)來表示,稱為時(shí)間(或頻率)譜;另一方面,也可作為溫度的函數(shù)來表示,稱為溫度譜。升高溫度與延長觀察時(shí)間對聚合物的黏彈行為是等效的,被稱之為時(shí)間-溫度疊加原理(簡稱時(shí)溫疊加原理),或稱為時(shí)溫等效原理[1,2]。此外,WLF方程還被廣泛應(yīng)用于研究高分子體系的形態(tài)與結(jié)構(gòu)[3~5]。其中,主要的是基于時(shí)間-溫度疊加原理考察低頻率區(qū)域(長時(shí)區(qū)域)黏彈參數(shù)(函數(shù))是否滿足線性黏彈理論,判斷是否形成相分離、網(wǎng)絡(luò)等有序結(jié)構(gòu)[6~8]。

      WLF方程最早是從驗(yàn)算時(shí)溫度轉(zhuǎn)換的大量實(shí)驗(yàn)事實(shí)中總結(jié)而來。Williams,Landel和Ferry發(fā)現(xiàn),對許多非晶態(tài)聚合物,通過把在不同溫度下得到的幾個(gè)不同時(shí)間數(shù)量級的實(shí)驗(yàn)?zāi)A?溫度曲線水平位移,可以疊合成一條主曲線(master curve)。在時(shí)間軸上的水平位移αT(在溫度T時(shí)的馳豫時(shí)間τ和在參考溫度Tr時(shí)的馳豫時(shí)間τr之比)符合以下關(guān)系:

      式中,αT為位移因子,τ和τr分別為溫度在T、Tr時(shí)的松弛時(shí)間,C1、C2為經(jīng)驗(yàn)參數(shù),Tr為參考溫度。

      求C1、C2的值:為了求解經(jīng)驗(yàn)常數(shù)C1、C2,我們通常可將WLF方程轉(zhuǎn)換為線性方程:

      在上式中,因變量為1/(T-Tr),自變量為-1/LogαT,求解參數(shù)為C2/C1(斜率 )和 1/C1(截距 )。于是,原問題轉(zhuǎn)化為將數(shù)據(jù)組{(1/(T-Tr),-1/LogαT)},通過線性擬合(linear fitting),尋求一條最優(yōu)直線,其距離各數(shù)據(jù)點(diǎn)最近,而其他任何直線與數(shù)據(jù)點(diǎn)的距離都大于最優(yōu)直線。于是,最優(yōu)直線即為擬合直線,是偏差最小的描述數(shù)據(jù)點(diǎn){(1/(T-Tr),-1/LogαT)}線性關(guān)系的直線。由擬合直線的斜率C1/C2、截距 1/C1,可求得C1、C2。

      1 實(shí)驗(yàn)部分

      1.1 原材料

      丁腈橡膠(NBR),2870,丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)28%,德國朗盛公司;乙烯-醋酸乙烯酯橡膠(EVM),500HV,VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)50%,德國朗盛公司;其他助劑均為市售橡膠工業(yè)常用原材料。

      1.2 基本配方

      NBR,70;EVM,30;N330,20;N660,40;碳酸鈣,30;TOTM,6;DOP,9;DCP,1;TAIC,0.5;防老劑MB,2;RD,1;石蠟,1。

      1.3 主要儀器與設(shè)備

      X(S)K-160開煉機(jī),上海雙翼橡塑機(jī)械有限公司;QLN-n400平板硫化機(jī),上海第一橡膠機(jī)械廠;MZ-4010B1無轉(zhuǎn)子硫化儀,江蘇明珠試驗(yàn)機(jī)械有限公司;GT-XB 320M電子比重天平,臺灣高鐵科技股份有限公司;401A型老化實(shí)驗(yàn)箱,上海實(shí)驗(yàn)儀器有限公司;GT-7049蠕變實(shí)驗(yàn)機(jī),臺灣高鐵科技股份有限公司。

      1.4 試樣制備

      使用開煉機(jī)將EVM粒料壓成片料。在開煉機(jī)上,分別塑煉 NBR 和 EVM ,輥距調(diào)到1 mm,薄通3次。兩者共混時(shí),薄通5次,下片,制得母煉膠,待用。將開煉機(jī)輥距調(diào)到2 mm,投入母煉膠,待其包輥后加入氧化鋅、硬脂酸和防老劑等小料,吃料完畢后左右割刀各3次,打三角包3個(gè);加入填料,吃料完畢后左右割刀各3次,打三角包3個(gè);加入硫化體系,吃料完畢后左右割刀各3次,打三角包6個(gè),調(diào)大輥距,下片,制得混煉膠。停放16 h,使用無轉(zhuǎn)子硫化儀測試混煉膠165℃下的硫化特性。使用平板硫化機(jī)硫化試樣,硫化條件為165℃×10 MPa×t90;停放16 h,制樣,測試性能。

      1.5 性能測試

      (1)熱空氣老化性能,按國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 3512—2001 進(jìn)行測試(老化溫度:100℃,老化時(shí)間:0、24、48、96、144、216 h)。

      (2)平衡溶脹法測兩項(xiàng)交聯(lián)密度。

      (3)蠕變性能,按國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19242—2003進(jìn)行測試(測試條件:施加力為200 N,溫度50℃),壓縮蠕變ε:

      ε=δ1-δ2/δ0

      式中δ0為試樣初始厚度,mm;δ1為施加力10 min時(shí)壓縮試樣的厚度,mm;δ2為到規(guī)定時(shí)間時(shí),壓縮試樣厚度,mm。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 老化時(shí)間對交聯(lián)密度的影響

      表1為在100℃老化溫度下不同老化時(shí)間對兩相交聯(lián)密度及總交聯(lián)密度的影響。從表中可知,隨著老化時(shí)間的延長,兩相交聯(lián)都逐漸上升,但是NBR相交聯(lián)密度的上升速度快。EVM相橡膠的老化機(jī)理是以分子鏈之間交聯(lián)的熱氧老化為主,進(jìn)一步結(jié)構(gòu)化反應(yīng),由于EVM橡膠的主鏈為飽和鏈,不存在α碳原子,不容易被老化過程中所產(chǎn)生的過氧自由基奪去氫原子而形成自由基R.,耐老化能力強(qiáng)。而NBR橡膠中含有雙鍵,存在α碳原子,容易被老化過程中所產(chǎn)生的過氧自由基奪去氫原子而形成自由基R.,耐老化性能不好,故NBR相交聯(lián)密度的上升速度快。總交聯(lián)密度為NBE相交聯(lián)密度和EVM相交聯(lián)密度之和,它隨著老化時(shí)間的延長也逐漸增加。

      表1 老化時(shí)間對交聯(lián)密度的影響

      2.2 求 C1、C2的值

      圖1為未老化的硫化膠在30、50、70、90℃一共4個(gè)測試溫度下的壓縮蠕變圖(施加壓力為200 N),溫度越高壓縮蠕變值就越大。

      圖1 未老化共混膠的蠕變

      擬合上面的蠕變方程,方程的通式為:y=a(1-e(-b*x)),把4條曲線的a、b值列入表2。

      表2 蠕變方程中的a、b值

      然后把壓縮蠕變值取2%,帶入上面的4個(gè)方程得到達(dá)到其蠕變值的時(shí)間如表3所示。

      表3 蠕變溫度與松弛時(shí)間的關(guān)系

      利用數(shù)據(jù)處理軟件對表3中數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,參考溫度Tr=50℃,以溫度1/(T-Tr)為橫坐標(biāo),-1/logαT(αT=τ/τr)為縱坐標(biāo)作圖,如圖 2所示。

      當(dāng)參考溫度為50℃時(shí),利用一次函數(shù)擬合公式擬合圖2中的直線,得到的擬合方程為-1/logαT=0.636 26+247.17/(T-50)。 故 1/C1=0.636 26 ;C2/C1=247.17。所以C1=1.57、C2=388.63。

      圖2 參考溫度為50℃時(shí)-1/logαT對1/(T-Tr)作圖

      2.3 老化時(shí)間對C1、C2的影響

      圖3 老化后共混膠的蠕變

      考察了DCP硫化體系下,不同的老化時(shí)間對WLF方程C1、C2值的影響。圖3為老化后(老化時(shí)間 24、48、96、144、216 h)的硫化膠在 30、50、70、90℃一共4個(gè)測試溫度下的壓縮蠕變圖(施加壓力為 200 N)。

      擬合圖3中的曲線,蠕變ε=2%時(shí)它們的松弛時(shí)間τ如表4所示。

      利用數(shù)據(jù)處理軟件對表4中數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,參考溫度Tr=50℃,以溫度1/(T-Tr)為橫坐標(biāo),-1/logαT(αT=τ/τr) 為縱坐標(biāo)作圖,如圖 4所示。

      圖4 參考溫度為50℃時(shí)-1/logαT對1/(T-Tr)作圖

      表4 蠕變溫度與松弛時(shí)間的關(guān)系

      當(dāng)參考溫度為50℃時(shí),利用一次函數(shù)擬合公式擬合圖4中的5條直線,擬合的直線方程在每個(gè)圖中的有標(biāo)注,然后通過每條直線的斜率和截距能夠得到的C1、C2值,得到的C1、C2值如表5所示。

      C1、C2取決于參考溫度,Tr=50℃。由表5可知,C1與老化時(shí)間的關(guān)系不大,即交聯(lián)密度對C1的影響不大。C2隨著老化時(shí)間的延長逐漸減少,原因是:交聯(lián)密度增加參考溫度Tr下的自由體積分?jǐn)?shù)減少,故C2減少。

      表5 不同老化時(shí)間下的C1、C2

      3 結(jié)論

      (1)NBR/EVM共混膠兩相交聯(lián)密度及總的交聯(lián)密度隨著老化時(shí)間的延長逐漸增加。

      (2)C1與老化時(shí)間的關(guān)系不大,C2隨著老化時(shí)間的延長逐漸減少。

      (3)交聯(lián)密度對C1的影響不大,交聯(lián)密度增加,C2減少。

      [1] 董炎明,張海良.高分子科學(xué)簡明教材.北京:科學(xué)出版社,2008.

      [2] 何曼君,陳維孝,董西俠.高分子物理.上海 :復(fù)旦大學(xué)出版社,1990 .

      [3] Kirkwood KM,Leal L G.Macromolecules,2009(42):9 592~9 608.

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      [8] Yang Z,H an C D. Macromolecules,2008(41):2 104~2 118.

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