Поиск по сайту:


Исследование газовыде-ления некоторых резин, полученных радиационным и обычными методами вулканизации каучуков методом газожидкостной хроматографии

Известно, что большинство полимерных материалов выделяет в окружающую среду различные летучие продукты.[ ...]

Газовыделение резин определяли на установке, собранной на базе хроматографа фирмы «Шимадзу» типа СЮ—1С, основными узлами которой являются ячейки, термоста-тируемые в интервале температур 50—150° С с точностью ±1° С, многоходовой кран, позволяющий включать ячейку в поток газа-носителя, обогреваемые капиллярные соединения и колонки, соединяющие ячейку с пламенно-ионизационным детектором.[ ...]

Материал предварительно измельчали до размера частиц не более 1 мм. Навеску резины (0,01—0,03 г) в платиновой лодочке помещали в ячейку, термостатируемую при 70° С. Было установлено, что при этой температуре не происходит, как правило, деструкции резины.[ ...]

Для оценки общего газовыделения газ-носитель (аргон) пропускали через ячейку со скоростью 20 мл/мин: получающийся при этом на хроматограмме пик соответствовал общему газовыделению резины.[ ...]

Представленные на рис. 89 данные показывают, что резина из этиленпропиленового каучука радиационной вулканизации характеризуется меньшим газовыделением, чем при химической (перекисной) вулканизации. Относительно небольшое газовыделение резины из силоксанового каучука, вулканизованного обычным способом по сравнению с радиационным аналогом объясняется ее дополнительной термической обработкой, предусмотренной технологией получения данного вида резины и приводящей к «облагораживанию» материала в отношении газовыделения.[ ...]

Резины из комбинации наирит 4- СКН-18 химической и радиационной вулканизации характеризуются сравнительно небольшим и примерно одинаковым газовыделением. Это объясняется тем, что при обычном способе вулканизации этого каучука не применяют перекись. Поэтому в продуктах газовыделения отсутствуют вещества, возникающие при распаде перекисей.[ ...]

Сравнение различных видов резин, полученных радиационным методом, показывает, что наименьшим газовыделением обладают резины из фторсодержащего каучука, наибольшим — резины из силоксанового каучука.[ ...]

Было обнаружено также, что общее газовыделение каучуков гораздо меньше общего газовыделения соответствующих резин. Из этого можно сделать вывод, что основное количество летучих веществ в резине появляется на стадии вулканизации. Таким образом, на общее газовыделение резин влияет тип каучука, способ вулканизации и дополнительная обработка материала.[ ...]

В продуктах газовыделения резин были обнаружены углеводороды (предельные и непредельные) С7—С14, а в резинах химической вулканизации, кроме этого, продукты распада дикумилперекиси (ацетофенон и диметилфенилкар-бинол).[ ...]

Меньшее содержание ацетофенона и диметилфенилкарбинола (ДМФК) в резине из силоксанового каучука химической вулканизации по сравнению с резиной из этиленпропиленового каучука (табл. 30) объясняется удалением этих продуктов в процессе технологической обработки смесей при повышенной температуре в среде азота. Однако термообработка не обеспечивает полного удаления этих веществ. Поэтому, несмотря на большую величину общего газовыделения (в основном — углеводороды), резина из силоксанового каучука радиационной вулканизации имеет преимущество перед аналогичной резиной, полученной методом перекисной вулканизации. Такой же вывод о преимуществе материала, полученного радиационным методом, вытекает и при сопоставлении газовыделения резин из этиленпропиленового каучука.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Кинетика общего газовыделения резин из разных типов Кинетика общего газовыделения резин из разных типов
Вернуться к оглавлению