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Peroxid-Vulkanisationssystem für Gummiprodukte

1. Anwendungsbereich

   (1). Wird auf ungesättigten Kautschuk angewendet: wie NR, BR, NBR, IR, SBR usw.

   (2). Auf gesättigten Gummi anwenden: EPM kann beispielsweise nur durch Peroxid vulkanisiert werden, EPDM kann sowohl durch Peroxid als auch durch Schwefel vulkanisiert werden.

   (3). Wird auf verschiedene Kettenkautschuke angewendet: z. B. Q-Vulkanisation.

2. Eigenschaften des Peroxid-Vulkanisationssystems

(1). Die Netzwerkstruktur des vulkanisierten Gummis ist eine CC-Bindung mit hoher Bindungsenergie, hoher chemischer Stabilität und ausgezeichneter Beständigkeit gegen thermische und Sauerstoffalterung.

(2). Vulkanisierter Gummi weist eine geringe bleibende Verformung, eine gute Elastizität und eine schlechte dynamische Leistung auf.

(3). Schlechte Verarbeitungssicherheit und teures Peroxid.

(4). In der statischen Dichtung oder bei hohen Temperaturen haben statische Dichtungsprodukte ein breites Anwendungsspektrum.

3. Häufig verwendete Peroxide

Häufig verwendete Peroxid-Vulkanisationsmittel sind Alkylperoxide, Diacylperoxide (Dibenzoylperoxid (BPO)) und Peroxyester. Unter ihnen werden häufig Dialkylperoxide verwendet. Zum Beispiel: Diisopropylperoxid (DCP): ist derzeit das am häufigsten verwendete Vulkanisationsmittel.

2,5-Dimethyl-2,5-(di-tert-butylperoxy)hexan: auch bekannt als Bisdipentyl

4. Peroxid-Vulkanisationsmechanismus

Die Peroxidgruppe des Peroxids zersetzt sich leicht durch Hitze und erzeugt freie Radikale, die die Vernetzungsreaktion der Molekülkette des Gummis durch freie Radikale auslösen.

5. Kernpunkte der Peroxidvulkanisation:

(1). Dosierung: variiert je nach Gummiart

Vernetzungseffizienz von Peroxid: 1 g Molekül organisches Peroxid kann wie viele Gramm Kautschukmoleküle eine chemische Vernetzung bewirken. Wenn 1 Molekül Peroxid 1 g Moleküle Kautschuk vernetzen kann, beträgt die Vernetzungseffizienz 1.

Beispiel: Die Vernetzungseffizienz von SBR beträgt 12,5; die Vernetzungseffizienz von BR beträgt 10,5; die Vernetzungseffizienz von EPDM, NBR, NR beträgt 1; Die Vernetzungseffizienz von IIR beträgt 0.

(2). Verwendung von Wirkstoffen und Co-Schwefelungsmitteln zur Verbesserung der Vernetzungseffizienz

Die Rolle von ZnO besteht darin, die Hitzebeständigkeit des Klebstoffs zu verbessern, nicht des Aktivators. Die Aufgabe von Stearinsäure besteht darin, die Löslichkeit und Verteilung von ZnO im Kautschuk zu verbessern. HVA-2 (N,N'-Phthalimidodimaleimid) ist ebenfalls ein wirksamer Aktivator von Peroxid.

Zugabe von Hilfsvulkanisationsmitteln: hauptsächlich Schwefelgelb und anderen Hilfsvernetzungsmitteln wie Divinylbenzol, Trialkyltricyanat, ungesättigten Carboxylaten usw.

(3). Fügen Sie eine kleine Menge alkalischer Substanzen wie MgO, Triethanolamin usw. hinzu, um die Effizienz der Vernetzung zu verbessern. Vermeiden Sie die Verwendung von Schlitzruß, Kieselsäure und anderen sauren Füllstoffen (Säure zur Passivierung freier Radikale). Antioxidantien sind im Allgemeinen Amin- und Phenol-Antioxidantien. Außerdem können freie Radikale leicht passiviert werden, wodurch die Effizienz der Vernetzung verringert wird. Sie sollten sparsam eingesetzt werden.

(4). Vulkanisationstemperatur: sollte höher sein als die Zersetzungstemperatur von Peroxid

(5). Vulkanisationszeit: im Allgemeinen das 6- bis 10-fache der Halbwertszeit von Peroxid.

   Peroxid-Halbwertszeit: Bei einer bestimmten Temperatur dauert die Zersetzung des Peroxids auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration, ausgedrückt in t1/2.

   Wenn die Halbwertszeit von DCP bei 170 °C 1 Minute beträgt, sollte die positive Sulfatierungszeit 6 bis 10 Minuten betragen.

Rezepturbeispiel: EPDM 100 (Basis)

S 0,2 (Hilfsvulkanisationsmittel)

SA 0,5 (Aktivator)

ZnO 5,0 (zur Verbesserung der Hitzebeständigkeit)

HAF 50 (Verstärkungsmittel)

DCP 3.0 (Thixotropiermittel)

MgO 2.0 (Verbessert die Vernetzungseffizienz)

Betriebsöl 10 (Weichmacher)


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