
- •Введение
- •Литературный обзор
- •Получение термоэластопластов
- •1.1.1 Получение термоэластопластов с использованием дилитийорганических соединений.
- •1.1.2 Получение термоэластопластов с использованием монолитийорганических инициаторов
- •1.1.3 Получение термоэластопластов методом сшивания двухблочных сополимеров
- •Структура и свойства.
- •Переработка и применение.
- •Объекты исследования
- •Скмс-30 аркм-15
- •Технология получения синтетических бутадиен-стирольных и бутадиен-α-метилстирольных каучуков
- •Технологические свойства резиновых смесей на основе скмс
- •Свойства вулканизатов на основе скмс
- •Стеариновая кислота
- •Альтакс
- •Оксид цинка
- •Ацетонанил
- •Технический углерод п-234
- •Методы исследования
- •3.1. Определение усадки резиновых смесей
- •3.2 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении (гост 270-75)
- •Метод отбора образцов
- •Аппаратура
- •Проведение испытания
- •Обработка результатов
- •3.3 Резина. Определение сопротивления раздиру (раздвоенные, угловые, и серповидные образцы) (гост 262-93)
- •Описание прибора
- •Образцы для испытания
- •Проведение испытания
- •Обработка результатов
- •3.5. Определение сопротивления резин истиранию при скольжении на машине ми-2 ( гост 12251-66) Оборудование
- •Подготовка образцов
- •Проведение испытаний и оформление результатов
- •3.6. Определение твердости резин по Шору (гост 263-75) Оборудование
- •Подготовка образцов
- •Проведение измерений и обработка результатов
- •3.7. Определение эластичности резин (гост 6950-73) Оборудование
- •Подготовка образцов
- •Проведение испытаний и оформление результатов
- •Основное оборудование переработки полимеров
- •4.1 Оборудование для переработки эластомеров
- •4.1.1 Червячные машины
- •4.1.2 Каландры
- •4.1.3 Резиносмесители
- •4.1.4 Вальцы
- •4.2 Переработка пластмасс
- •4.2.1 Гидравический пресс
- •4.2.2 Экструзия
- •4.2.3 Сварочные агрегаты
- •4.2.4 Термо-вакуумформовочная машина
- •4.2.5 Литьевые машины
- •Отчет о прохождении практики
Стеариновая кислота
Стеариновая кислота ( С17Н35COOH) порошок или хлопья белого, серого или светло-коричневого цвета с температурой плавления 69°С и плотностью 850-990 кг/м3.
Порошок или хлопья белого, серого или светло-коричневого цвета. В некоторых случаях с типичным запахом жиров. Активатор вулканизации, пластификатор. Улучшает распределение ингредиентов и обрабатываемость смесей. Вводится непосредственно в каучук
Альтакс
Дибензотиазолдисульфид C₁₄H₈N₂S₄. Внешний вид: Бледно-жёлтый или белый порошок или гранулы. Дает умеренное плато вулканизации, вулканизация в смесях на основе натурального и синтетических каучуков протекает с умеренной скоростью. Используется в различных изделиях на основе каучуков общего назначения. Не окрашивает, не изменяет цвет изделия при применении в светлых резинах. В резинах на основе хлоропренового каучука используется также в качестве пластификатора и/или замедлителя подвулканизации. При использовании для вулканизации смесей на основе синтетических каучуков обычно требуется второй ускоритель. Имеет меньшую склонность к преждевременной вулканизации по сравнению с MBT (каптаксом).
N,N'-Дифенилгуанидин
Серовато-белый порошок. Без запаха, не ядовит. Растворяется в бензоле, толуоле, хлороформе, этаноле. Не растворяется в бензине и в воде. Не гигроскопично. Используется в качестве вторичного ускорителя в сочетании с тиазолами и сульфенамидами в составах NR и SBR. Обладает лучшей стабильностью хранения по сравнению с тиурамом и дитиокарбаматами, но меньшей активностью.
Оксид цинка
Оксид цинка ZnO (Техническое название - цинковые белила) представляет собой белый порошок плотностью 5500-5700 кг/м3. Сорта оксида цинка, применяемого в резиновой промышленности, имеют средний размер частиц от 0.1 до 0.3 мкм. Получается сжиганием металлического цинка в муфельных печах.
Оксид цинка в резиновых смесях является активатором ускорителей, усиливающим наполнителем для НК, вулканизующим агентом для полихлоропрена и тиоколов, белым красителем и теплопроводящим наполнителем для резин из всех видов каучуков, снижающим теплообразование при многократных деформациях.
Содержание оксида цинка в резиновых смесях: 1-2% масс.ч. (от массы каучука) для активации ультраускорителей, 5% масс.ч. для ускорителей среднего и медленного действия, 10-30% масс.ч. для применения его как теплопроводящего наполнителя для резин.
Ацетонанил
2,2,4-Триметил-1,2-дигидрохинолин (мономер)
Ацетонанил Н выпускается в трех видах:.
1. Желто-коричневый порошок; d = 1,08; Тпл. 114°С. Растворим в ароматических углеводородах, незначительно растворяется в бензине.
2. Темно-коричневая жидкость; d = 1,05. Растворим в бензоле, хлороформе, ацетоне.
3. Хрупкая смола коричневого цвета; d = 1,12; Т разм. 65° С. Растворим в бензоле, хлороформе, ацетоне, спирте, частично в разбавленных кислотах.
Иногда выпускается в виде гранул. В любом виде не растворяется в воде. Ацетонанил Н превосходно защищает от теплового старения. Повышает сопротивление резин озонному растрескиванию. Особенно эффективен в сочетании с другими противостарителями. Смола по своему действию занимает промежуточное положение между порошком и жидкостью. Легко диспергируется в каучуке и не выцветает при дозировках более 2 вес. ч.; при 0,5 вес. ч. слабо окрашивает резину
При длительном хранении или эксплуатации каучков, резин и резиновых изделий изменяются их фиические, химические и механические свойства. Такие изменения свойств получили название старения. В настоящее время не вызывает сомнений что основной причиной таких изменений.
Относительно малотоксичен.