- •Оглавление
- •1. Магний и его сплавы
- •1.1. Свойства магния и его взаимодействие с легирующими элементами
- •1.2. Термическая обработка магниевых сплавов
- •1.3. Термомеханическая обработка магниевых сплавов
- •1.4. Классификация магниевых сплавов
- •1.5. Деформируемые магниевые сплавы
- •1.6. Литейные магниевые сплавы
- •1.7. Применение магниевых сплавов
- •2. Бериллий и его сплавы
- •2.1. Свойства бериллия
- •2.2. Получение полуфабрикатов
- •2.3. Сплавы бериллия
- •2.4. Применение бериллия и его сплавов
- •3. Алюминий и его сплавы
- •3.1. Классификация алюминиевых сплавов
- •3.2. Деформируемые алюминиевые сплавы
- •3.2.1. Нетермоупрочняемые сплавы
- •3.2.2. Термоупрочняемые сплавы
- •3.3. Литейные алюминиевые сплавы
- •3.4. Сплавы, получаемые методом порошковой металлургии
- •3.5. Новые сверхлегкие сплавы
- •4. Титановые сплавы
- •4.1. Классификация титановых сплавов
- •4.2. Титановые α- и псевдо-α сплавы
- •5. Никель и его сплавы
- •5.1. Классификация и маркировка никелевых сплавов
- •5.2. Жаростойкие никелевые сплавы
- •5.3. Жаропрочные сплавы для лопаток газовых турбин
- •5.4. Порошковые жаропрочные никелевые сплавы
- •6. Сплавы на основе интерметаллидов
- •6.1. Общая характеристика интерметаллидов
- •6.2. Сплавы на основе алюминидов титана
- •6.3. Сплавы на основе алюминидов никеля
- •6.4. Сплавы с эффектом памяти формы
- •6.5. Применение сплавов с эффектом памяти формы
- •7. Композиционные материалы
- •7.1. Общие представления о композитах и их классификация.
- •7.2. Волокнистые армирующие элементы
- •7.2.1. Непрерывные волокна
- •7.2.2. Коротковолокнистая арматура
- •7.3. Металлические композиционные материалы
- •7.4. Композиционные материалы на неметаллической основе
- •8. Неметаллические материалы (пластические массы и резины)
- •8.1. Общие сведения о пластмассах
- •8.2. Характеристика смол
- •8.3. Термопластичные литьевые пластмассы – термопласты
- •8.4. Химостойкие и уплотнительные пластмассы
- •8.5. Пластмассы для остекления летательных аппаратов
- •8.6. Газонаполненные пластмассы
- •8.7. Старение полимерных материалов в процессе эксплуатации
- •8.8. Резины и их свойства
- •8.9. Получение и свойства каучуков
- •8.10. Получение и применение резины
- •8.11. Старение резины
- •9. Техническая керамика
- •9.1. Физикохимия исходных компонентов
- •9.1.1. Оксидные системы
- •9.1.2. Бескислородные тугоплавкие соединения и сиалоны
- •9.2. Перспективные технологии получения керамики
- •9.2.1. Процессы с участием реакций в газовой и жидкой фазах
- •9.3. Конструирование границ зерен
- •9.4. Обработка давлением в режиме сверхпластичности
- •10. Наноструктурные материалы
- •10.1.Технология получения и свойства нанопорошков
- •10.2. Объемные наноструктурные материалы
- •10.3. Особенности модели наноструктур
- •10.4. Необычные свойства наноструктурных материалов и области их применения
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •450000, Уфа-центр, ул. К. Маркса, 12
8.10. Получение и применение резины
Исходным продуктом дли получения резины служат резиновые смеси, в состав которых кроме каучука обязательно вводят различные добавки (ингредиенты): вулканизирующие вещества, ускорители вулканизации, активные и неактивные наполнители, пластификаторы, противостарители и красители.
Вулканизирующие вещества, или агенты вулканизации, непосредственно участвуют в осуществлении процесса вулканизации. Обычно в качестве таких веществ применят серу, оксид цинка или магния, некоторые пероксиды и т. п. В резину вводят 5...1 % серы, а в эбонит – твердую резину до 30 %.
Ускорители вулканизации (инициаторы) способствуют ускорению процесса вулканизации. К ним относятся тиурам, каптакс, альтакс, полисульфиды, дифенилгуанидин и др.
Наполнители могут быть активные и неактивные. Активные наполнители (оксид цинка, углеродистая сажа, кремниевая кислота – белая сажа и др.) повышают механические свойства резины: прочность, сопротивление истиранию, твердость. Неактивные наполнители (регенерат, тальк, мел и др.) снижают стоимость резины.
Пластификаторы (парафин, технический вазелин) облегчают обработку резиновой смеси, увеличивают эластичные свойства каучука. Вводят их обычно в количестве 8...30 % от массы каучука.
Противостарители (антиоксиданты) замедляют процесс старения резины в процессе хранения и эксплуатации. Существуют противостарители химического и физического действия. Первые (альдоль, неозон Д и др.) задерживают окисление каучука в результате окисления их самих или за счет разрушения образующихся перекисей каучука, вторые (парафин, воск) образовывают поверхностные защитные пленки.
Красители (охра, ультрамарин и др.) вводят для окраски резины. Некоторые красящие вещества (белые, желтые, зеленые) поглощают коротковолновую часть солнечного света и тем самым защищают резину от светового старения.
Перечисленные компоненты резиновых смесей существенно влияют на свойства резины.
Перед приготовлением резиновой смеси проводят пластификацию каучука в специальных камерах для улучшения способности каучука смешиваться с другими ингредиентами. Затем каучук смешивают со всеми добавками в резиносмесителях закрытого типа или на вальцовочных машинах и получают резиновую смесь, из которой изготавливают изделия различными способами.
Листовую резину получают методом каландрования, т. е. путем пропускания резиновой смеси через каландры (гладкие валики), нагретые до 40...80 °С. После этого резиновые листы либо перерабатывают на гидравлических прессах или прокаткой в резиновые пластины, либо выпускают и виде невулканизированных товарных листов (сырая резина). Листы сырой резины наматывают на деревянные бобины с прокладочной тканью в рулоны массой до 45 кг и упаковывают. В таком состоянии резина может храниться до трех месяцев, а некоторые типы – до шести месяцев при 5...20 °С. Из этой резиновой смеси изготавливают трубы и детали формовкой.
Формовкой производят мелкие детали. Существует два метода формовки: компрессионный и литьевой. В первом случае детали формуют в специальных пресс-формах под давлением 5... 10 МПа. Наиболее прогрессивный метод заполнения пресс-формы – литье под давлением. Сущность его состоит в заполнении формы предварительно разогретой пластичной резиновой смесью при высоком давлении (30...150 МПа).
Для увеличения прочности резиновых изделий их армируют при изготовлении введением в стенки изделия стальной проволоки, сетки, стеклянной или капроновой ткани.
Сложные изделия, например авиапокрышки, гибкие бронированные шланги, рукава и т. д., получают методом последовательной намотки на полый металлический стержень слоев резины и ткани или слоев резины, ткани и металлической проволоки. Покрышки собирают на специальных станках.
В процессе или после изготовления изделия подвергают вулканизации. Вулканизация – основной и завершающий технологический процесс, при котором происходит превращение резиновой смеси в резину. В большинстве случаев процесс вулканизации состоит в химическом взаимодействии каучука с серой, а иногда с пероксидными или гидропероксидными соединениями по месту двойных связей. При этом происходит усложнение линейной молекулярной структуры каучука в результате образования поперечных связей между молекулами.
Установлено, что при вулканизации в присутствии серы возникают следующие виды химической связи между цепями каучука:
При вулканизации резины в присутствии пероксидов и гидропероксидов сшивание цепей происходит при взаимодействии возникающих полимерных радикалов с образованием связей:
В результате вулканизации образуются большие молекулы разветвленной формы, характерные для резины (рис. 8.3).
Рис. 8.3. Строение молекул сырого (а) и вулканизированного (б) каучука
Различают горячую и холодную вулканизацию.
Горячую вулканизацию проводят в вулканизаторах под давлением по строго установленному режиму при температуре 130... 150 °С. В качестве вулканизационной среды может быть горячий воздух, водяной пар, расплав соли, горячая вода. Время вулканизации зависит от состава резиновой смеси, температуры вулканизации, формы изделия, способа нагрева и природы вулканизационной среды.
Холодную вулканизацию применяют для тонкостенных изделий. Она состоит в обработке изделий в растворе или в парах дихлорида серы либо в атмосфере сернистого газа при комнатной температуре.
Авиационные резины с зависимости от каучуков, условий работы и назначения разделяют на девять групп.
Физико-механические свойства некоторых авиационных резин и их применение представлены в табл. 8.3.
