Cтраница 2
Изложенный экспериментальный материал свидетельствует о том, что модификация каучуков полимеризационноспособными соединениями позволяет эффективно регулировать комплекс свойств, определяющих работоспособность резин в напряженном состоянии - прочность, теплостойкость, модули, твердость, эластичность, износостойкость, динамическую выносливость. [16]
В конце восьмидесятых годов во ВНИИСКе была разработана бинарная модификация каучука СКИ-3 системой пара-нит-розодифениламином ( ПНДФА) и аддуктом взаимодействия малеинового ангидрида с полифуритной смолой - каучук СКИ-ЗМАБ. Переход к бинарной системе модификации был обусловлен тем, что каждый в отдельности из модификаторов не в состоянии обеспечить высокий уровень когезионной прочности смеси, а совместное их использование дает синергический эффект. [17]
Для повышения прочности резиновых смесей на основе синтетического полиизопрена предложено большое число методов модификации каучука в процессе его получения и при изготовлении резиновых смесей. В настоящее время организован промышленный выпуск когезионнопрочного каучука СКИ-3-01, представляющего собой серийный каучук СКИ-3, в молекулы которого введены полярные функциональные группы. [18]
Улучшение технологических свойств резиновых смесей на основе БАК-12, их поведения при вулканизации достигается модификацией каучука посредством его частичного структурирования. [19]
![]() |
Относительное изменение физико-механических показателей при. [20] |
Представленный ряд каучуков по возрастанию радиационной стойкости резин является весьма условным, так как путем модификации каучуков ( СКС-30 и СКС-30 АРКМ-15) и рецептурными приемами можно существенным образом изменить радиационную стойкость резин. На основании этих данных были установлены поглощенные дозы, при которых относительное удлинение резин при старении уменьшается на 50 % от исходного значения. [21]
Помимо отмеченных сортов, имеется еще ряд других каучуков специального назначения, полученных, в частности, модификацией основных каучуков. Сюда относятся: винилпиридиновые каучуки, полученные сополимеризацией бутадиена с метилвинилпиридином; карбоксилатные каучуки, получаемые сополимеризацией бутадиена и стирола с небольшим количеством акриловой кислоты, и ряд других. Некоторые модифицированные каучуки получаются сульфохлорированием полимеров. Так получается, например, хлорсульфополиэтилен, или хайпалон - новый эластомер. Бромированием и хлорированием бутилкаучука получаются бром - и хлорбутилкаучуки, содержащие 1 - 4 % галоида. [22]
В настоящем обзоре предпринята попытка обобщить появившиеся в последние годы отечественные и зарубежные работы, посвященные исследованию вулканизации и модификации каучуков полимеризую-щимися ненасыщенными соединениями. [23]
В области синтеза стабилизаторов, относящихся к вторичным ароматическим аминам и производным n - фенилендиамина, перспективным является синтез высокомолекулярных стабилизаторов на осно-ве модификации каучуков. В качестве исходного сырья для синтеза применялись эпоксидированные каучуки ( например, дивиниловые) или низкомолекулярные каучуки, содержащие эпоксигруппы. За счет взаимодействия эпоксигруппы с первичным амином ( р-нафтиламином, парааминодифениламином) были получены высокомолекулярные стабилизаторы, показавшие высокую эффективность. Хотя это направление является весьма перспективным, предстоит еще большая работа в этом направлении. Полученные стабилизаторы обладали высокой эффективностью, хорошей совместимостью с каучуком, были нелетучи и невымываемы из каучука. [24]
Таким образом, несмотря на то, что механизм отверждения фе-ноло-формальдегидных смол до настоящего времени полностью не изучен, установлено, что отверждению смолы предшествует целый ряд сложных химических и физико-химических процессов, которые могут быть использованы при усилении и модификации каучука термореактивными смолами. [25]
Взаимодействие эластомеров с соединениями, содержащими сульфгидрнльную группу ( сероводород, тиолы и дитиолы, тиокар-боновые кислоты) [3, 13], представляет большой интерес, так как оно протекает при изомеризации эластомеров, при вулканизации их серой с ускорителями, а также используется для модификации каучуков с целью придания им новых физико-химических свойств. [26]
К числу преимуществ эмульсионной полимеризации перед полимеризацией в массе относятся также: значительное улучшение качества каучука по прочностным и эластическим показателям и однородности; большие возможности создания широкого ассортимента типов и марок каучука путем использования различных со-мономеров и различных их соотношений, наполнения каучуков в стадии латекса, модификации каучуков введением небольших количеств третьих мономеров. [27]
Как отмечалось, малеиновый ангидрид и его производные реагируют с полиизопреном и в отсутствие радикальных инициаторов при температурах выше 180 С. Степень модификации каучука малеиновым ангидридом растет с повышением температуры до 240 С. При более высокой температуре декарбоксилирование ангидрида начинает препятствовать протеканию реакции. [28]
![]() |
Теоретический расход водяного пара на водную дегазацию каучука СКД. [29] |
Для удаления труднолетучих углеводородов применяется процесс экстракции. Например, после модификации каучука СКД циклопентадиеном непрореагировавший циклопентадиен, являющийся труднолетучим реагентом, удаляется следующим образом. [30]