1. Колдонуу чөйрөсү
(1). Каныкпаган резинага колдонулат: мисалы, NR, BR, NBR, IR, SBR ж.
(2). Каныккан резинага колдонуңуз: мисалы, EPM пероксид менен гана вулканизацияланышы мүмкүн, EPDM пероксид менен күкүрт менен да вулканизацияланышы мүмкүн.
(3). Ар кандай чынжыр каучук үчүн колдонулат: мисалы, Q vulcanization.
2. Пероксидди вулканизациялоо системасынын мүнөздөмөсү
(1). Вулканизацияланган каучуктун тармактык структурасы CC байланыш болуп саналат, жогорку байланыш энергиясы, жогорку химиялык туруктуулугу жана жылуулук жана кычкылтектин карылышына эң сонун каршылык.
(2). Вулканизацияланган резина аз туруктуу деформацияга, жакшы ийкемдүүлүккө жана начар динамикалык көрсөткүчкө ээ.
(3). Начар иштетүү коопсуздугу жана кымбат перекиси.
(4). Статикалык пломбалоодо же жогорку температурадагы статикалык пломбалоодо буюмдар кеңири колдонууга ээ.
3. Көп колдонулган пероксиддер
Көбүнчө колдонулган пероксидди вулканизациялоочу агенттер алкил пероксиддери, диацил пероксиддери (дибензойл пероксиди (BPO)) жана пероксиддүү эфирлер. Алардын ичинен диалкил пероксиддери кеңири колдонулат. Мисалы: диизопропил пероксид (DCP): азыркы учурда эң көп колдонулган вулканизациялоочу агент.
2,5-диметил-2,5-(ди-терт-бутилперокси) гексан: ошондой эле бис-дипентил катары белгилүү
4. Пероксидди вулканизациялоо механизми
Пероксиддин пероксид тобу жылуулук менен оңой ажырап, эркин радикалдарды пайда кылып, резина молекуласынын чынжырчасынын эркин радикал түрүн кайчылаш реакциясын козгойт.
5. Пероксидди вулканизациялоонун негизги пункттары:
(1). Дозасы: ар кандай резина түрлөрү менен айырмаланат
Пероксиддин кайчылаш натыйжалуулугу: органикалык пероксиддин 1 г молекуласы резина молекулаларынын канча граммы химиялык кайчылаш байланышты түзө алат. Эгерде пероксиддин 1 молекуласы 1 г каучук молекуласын кайчылаш байланыштырса, кайчылаш байланыштын натыйжалуулугу 1ге барабар.
Мисалы: СБРдин кайчылаш байланышынын эффективдүүлүгү 12,5; BR кайчылаш байланыш натыйжалуулугу 10,5; EPDM, NBR, NR кайчылаш натыйжалуулугу 1 болуп саналат; IIRдин кайчылаш натыйжалуулугу 0.
(2). кайчылаш-байланыш натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн активдүү агент жана күкүрттүү агентти колдонуу
ZnO ролу активатор эмес, клейдин ысыкка туруктуулугун жогорулатуу болуп саналат. Стеарин кислотасынын ролу резинада ZnO эригичтигин жана дисперсиясын жакшыртуу болуп саналат. HVA-2 (N,N'-phthalimido-dimaleimide) ошондой эле пероксиддин натыйжалуу активатору болуп саналат.
Көмөкчү вулканизациялоочу агентти кошуу: негизинен күкүрт сары жана башка көмөкчү кайчылаш агенттер, мисалы, дивинилбензол, триалкилтрицианат, тойбогон карбоксилаттар ж.б.
(3). кайчылаш-байланыш натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн, мисалы, MgO, triethanolamine, ж.б., щелочтук заттардын бир аз өлчөмдө кошуу, көзөнөк көмүртек кара жана кремний диоксиди жана башка кислота толтургучтарды (эркин радикалдарды пассивация кылуу үчүн кислота) колдонуудан качуу; антиоксиданттар жалпысынан амин жана фенолдук антиоксиданттар, ошондой эле эркин радикалдарды пассивациялоо оңой, кайчылаш байланыштын эффективдүүлүгүн төмөндөтүүчү, үнөмдүү колдонуу керек.
(4). Вулканизациянын температурасы: пероксиддин ажыроо температурасынан жогору болушу керек
(5). Vulcanization убакыт: жалпысынан 6 ~ 10 жолу перекиси жарым ажыроо.
Пероксиддин жарым ажыроо мезгили: белгилүү бир температурада пероксиддин ажыроосу t1/2 менен көрсөтүлгөн убакыттын баштапкы концентрациясынын жарымына чейин.
170 ℃ боюнча DCP жарым ажыроо мезгили 1 мин болсо, анда анын оң сульфаттоо убактысы 6 ~ 10 мүнөт болушу керек.
Формуляциянын мисалы: EPDM 100 (базалык)
S 0.2 (жардамчы вулканизациялоочу агент)
SA 0.5 (активатор)
ZnO 5.0 (ысык туруктуулугун жогорулатуу үчүн)
HAF 50 (күчтөөчү агент)
DCP 3.0 (тиксотроптук агент)
MgO 2.0 (кайчылаш байланыштын натыйжалуулугун жакшыртат)
Операциялык май 10 (жумшарткыч)