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에틸렌 프로필렌 고무의 다른 등급의 특성에 대한 연구

보기 : 0     저자 : 사이트 편집기 게시 시간 : 2023-08-13 원산지 : 대지

묻다

포화 메인 사슬을 갖는 일종의 비극성 고무로서, 에틸렌 프로필렌 고무는 기상 저항, 극극 미디어 저항, 노화 저항성, 오존 저항성 등의 성능이 우수합니다. 그러나 많은 등급의 에틸렌 프로필렌 고무가 있습니다. 그러나, 다른 등급의 에틸렌 프로필렌 고무, 다른 에틸렌 프로필렌 고무, 다른 에틸렌 함량, 세 번째 단량체 유형 및 함량, 무니 점도 등의 다른 등급이 있습니다. 기술자가 적절한 등급의 에틸렌 프로필렌 고무를 선택할 수 있도록하기 위해이 논문은 ENB 유형의 에틸렌 프로필렌 고무의 적절한 등급을 선택할 수 있도록하기 위해 ENB 유형 에틸렌 고무의 몇 가지 유형을 선택합니다. 재료의 성능에 대한 함량, 세 번째 단량체 함량 및 무니 점도. 특정 연구가 이루어졌으며, 이는 약간의 중요성이 있습니다.


기술과 사회의 발전으로 인해 밝은 색의 제품에 대한 사람들의 수요는 증가하고 밝은 색과 컬러 고무 제품이 점차적으로 사람들의 삶에 들어가고 있으며, 밝은 색 고무 제품의 주요 강화제가 점점 더 중요한 역할을하고 있습니다.


연한 색 고무 제품에 주로 사용되는 강화제로서 실리카는 점점 더 중요한 역할을하고 있습니다.


결과와 토론


1 상이한 에틸렌 프로필렌 고무의 불평화 성능


에틸렌 함량이 화상 시간 (TC10) 및 에틸렌 프로필렌 고무의 공정 양성에 미치는 영향.

에틸렌 프로필렌 고무 (TC10) 및 공정 불케 산화 시간 (TC90)의 경화 시간에 대한 에틸렌 함량의 효과는 에틸렌 함량이 증가함에 따라 크고, 재료의 TC10 및 TC90은 점차 단축되며, 세 번째 단량체의 함량은 TC10 및 TC90에 대한 특정 효과를 가질 때, 동일한 함량과 동일하게 ethylene 또는 tc90에 영향을 미칩니다. 단량체, 재료의 TC10 및 TC90이 짧을수록; 재료의 최소 토크 (ml)는 세 번째 단량체의 함량이 낮아집니다.


물질의 최소 토크 (ml)는 에틸렌 함량에 의해 주로 영향을 받고, 에틸렌 함량이 높을수록, 물질의 ML가 클수록, 최대 토크 (MH)가 고무의 모듈러스를 반영 할 수 있기 때문에 가황의 시작시 이동성이 악화 될 수 있기 때문에, 에틸렌 함량의 증가로, 고무의 모듈은 점진적으로 증가 할 수 있기 때문에, 세 번째로서는 모듈이 증가 할 수 있기 때문이다. 세 번째 단량체 함량의 기여에 비례하여 재료의 함량이 높을수록 재료의 계수가 클수록이 커질수록 재료의 계수가 클수록 물질의 계수가 커집니다. 동일하거나 유사한 에틸렌 함량의 경우, 세 번째 단량체 함량이 높을수록 모듈러스가 높아집니다. 가장 높은 토크와 가장 낮은 토크 (MH-ML)의 차이는 고무 물질의 가교 정도를 특성화하는 데 사용되며, 에틸렌 함량 및 제 3 단량체 함량은 가교 정도에 동일한 영향을 미치는 것을 알 수 있습니다. 에틸렌 함량은 가교 정도가 높을수록 세 번째 단체의 함량이 높을수록, 교차 성분은 더 높을 수 있습니다.


2 상이한 에틸렌 프로필렌 고무 연구의 기계적 특성


고무의 경도는 주로 에틸렌 함량에 의해 영향을받을 수 있으며, 에틸렌 함량이 높을수록 고무의 경도가 높을 수 있으며, 세 번째 단량체 함량은 경도에 덜 영향을 미칩니다. material tensile strength and tear strength by ethylene is more obvious, with the increase of ethylene content, the material tensile strength and tear strength are gradually increased, when the ethylene content is similar or the same, the higher the third monomer content, the higher the material tensile strength and tear strength, indicating that ethylene content is the same, the higher the material tensile strength, the higher the material tensile strength, the higher the material tensile strength, the higher the material tensile 강도, 재료 인장 강도가 높을수록 재료 인장 강도 및 눈물 강도가 높아집니다. 유사하게, 세 번째 단량체 함량이 높을수록, 물질의 인장 강도 및 눈물 강도가 높아져 에틸렌 함량 및 세 번째 단량체 함량이 상승 효과의 효과의 강도에 대한 세 번째 단량체 함량을 나타낸다; 물질 스트레칭 스트레스의 에틸렌 함량 및 제 3 단량체 함량은 물질의 강도에 미치는 영향과 유사하고, 재료의 에틸렌 함량이 높을수록, 물질 인장 스트레스의 세 번째 단량체 함량이 높을수록 높을수록; 에틸렌 함량의 에틸렌 함량은 에틸렌 함량이 증가함에 따라 재료의 특정 범위 내에서, 특정 지점까지, 재료의 인장 강도 및 눈물 강도는 특정 지점으로 점차 증가할수록 세 번째 단량체 함량이 점차 증가하고있다. 특정 범위 내에서, 에틸렌 기반 함량이 증가함에 따라 파단의 신장은 점차적으로 증가한 다음 어느 정도 후에 점차적으로 감소하기 시작하며, 세 번째 단량체 함량은 동일하거나 유사한 에틸렌 기반 함량에 대해, 세 번째 단량체의 함량이 낮을수록, 재료의 파단에 더 큰 경우에도 휴식시 신장의 변화에 ​​반비례한다. 재료의 마모 성능은 경도와 힘과 더 큰 관계를 맺고 있으며, 일반적으로 말하자면, 경도와 힘이 높을수록 마모가 더 작아지고 마모 성능이 더 좋을 것입니다. 에틸렌 기반 함량이 증가함에 따라, 경도와 강도와 재료의 마모 성능 사이에는 특정한 관계가 있습니다. 물질 경도와 강도는 어느 정도 증가하고, 연마 부피는 점차 감소했으며, 세 번째 단량체 함량의 양면은 또한 물질의 연마 특성에 영향을 미치며, 세 번째 단량체 함량의 증가에 나타나는 물질의 연마 부피를 감소시킬 것이지만, 세 번째 단량체 함량은 그의 연마제에 미치는 영향을 줄일 것이다.


3 서로 다른 에틸렌 프로필렌 고무 열 내성 공기 노화 성능


24 시간 동안 160 ℃에서 노화 된 후, 재료의 경도는 거의 변하지 않으며, 일정한 인장 응력은 약간 증가하지만 전체 체류 속도는 높고, 인장 강도는 약간 감소하고, 전체 보유율은 여전히 ​​높으며, 인장 선구 속도는 약간 개선된다. 에틸렌 프로필렌 고무는 포화 메인 사슬이있는 고무이기 때문에 열-공기 노화 저항성이 우수하기 때문입니다. 에틸렌 프로필렌 고무의 우수한 열기 노화 저항으로 인해, 짧은 공기 노화의 짧은 기간 동안 에틸렌 함량과 세 번째 단량체 함량이 재료의 노화 성능에 미치는 영향을 보여주기가 어렵다.


4 다른 에틸렌 프로필렌 고무 저온 저항


에틸렌 함량이 증가함에 따라, 물질의 저온 저항은 점차적으로 악화된다.

에틸렌 함량의 증가로, 물질의 저온 저항이 점차적으로 악화되고, 동일하거나 유사한 에틸렌 함량이 악화되고, 세 번째 단량체의 함량이 낮을수록, 물질의 저온 저항이 더 좋을수록, 이는 에틸렌 프로필렌 고무의 에틸렌 함량이 증가하기 때문에, 분자의 정도는 더 높고 더 높을 것이기 때문이다. 결정화 능력의 증가는 물질의 경도와 강도의 증가를 유발할뿐만 아니라 분자 사슬의 유연성을 전체적으로 감소시켜 물질의 저온 저항이 악화되도록 할 것이다. 에틸렌 그룹의 함량이 서로 가까이있을 때, 제 3 단량체의 낮은 함량은 물질의 가교 정도가 낮아져 분자의 유연성을 전체적으로 증가시키고 재료의 저온 저항을 향상시킬 것이다.


결론


(1) 다른 등급의 에틸렌 프로필렌 고무, 에틸렌 함량은 성능의 모든 측면에 가장 큰 영향을 미치고, 세 번째 단량체 함량이 뒤 따른 Mooney 점도는 처리 성능에 더 큰 영향을 미치며 다른 특성에 더 작은 영향을 미칩니다.


(2) 에틸렌 프로필렌 고무의 동일한 제 3 단량체 유형 및 함량의 경우, 에틸렌 함량이 높을수록 기계적 강도가 높을수록 열과 공기 노화 성능에 대한 저항력이 높지만 저온 성능에 대한 내성은 열악하다.


(3) 에틸렌 프로필렌 고무의 동일한 에틸렌 함량의 경우, 세 번째 단량체의 함량이 높을수록 기계적 강도가 높을수록 열과 공기 노화 저항은 더 좋지만 온도 저항은 더 낮다.


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