Cтраница 2
![]() |
Микрофотография кристаллов парафина, образующихся в системах расплавленный парафин - наполнитель при охлаждении ( снято в поляризованном свете. X 190. [16] |
Суммируя изложенный материал, отметим, что толщина защитной пленки может служить критерием для оценки эффективности воска для резин с одинаковым наполнителем. Эффективность защиты в значительной мере зависит от содержания и природы наполнителя. Очевидно также, что озоностойкость резины возрастает с уменьшением содержания в ней каучука за счет наполнителя, так как в этом случае уменьшается число двойных связей в поверхностном слое резины. Как известно, резины на основе бутилкаучука характеризуются высокой стойкостью к озонному растрескиванию благодаря низкому содержанию двойных связей. [17]
Ниже приведены сведения об основных особенностях резин из некоторых синтетических каучуков. Благодаря высокой механической прочности хлоропренового каучука ( она близка к таковой у НК), а также его повышенной стойкости к нефтяным маслам, воздействию света и озона резины из хлоропренового каучука применяют для защитных оболочек кабелей, а также масло - и озоностойких прокладок. Следует иметь в виду, что масло - и озоностойкость резин весьма относительны. Так, например, маслостойкие резины, применяемые в качестве различных уплотняющих прокладок, обладают удовлетворительной маслостойко-стью лишь в зажатом состоянии. [18]
![]() |
Зависимость времени до появления трещин г и от толщины резинового слоя ( К, находящегося над тканевой прослойкой, при разной концентрации озона ( в %. [19] |
Особенно большой защитный эффект наблюдается при набухании. Однако по мере диффузии агента набухания вглубь образца защитное действие уменьшается и при равномерном его распределении стойкость к озону становится меньше исходной. Чтобы степень набухания поверхностого слоя не уменьшалась со временем, полярность резины изменяют путем предварительной обработки поверхности ( например, серной кислотой), а затем помещают образец в агент набухания ( триэтаноламин), не совмещающийся с самой резиной. Озоностойкость резин из СКВ и СКС-30, обработанных таким путем, увеличивается в 30 - 35 раз. [20]
Разработана и внедрена технология резин на основе композиции СКН с СПВХ. Разработанный режим изготовления предусматривает объединение операций совмещения СКН с ПВХ с изготовлением смесей. Резиновые смеси с хорошими технологическими свойствами получают при 120 С. Вулканизацию изделий необходимо проводить при температуре не ниже 160 С. Более низкие температуры не обеспечивают необходимой озоностойкости резин. [21]
Система с серой и сульфенамид-иым-и ускорителями в этих условиях вызывает сильную реверсию вулканизации. Замена части элементарной серы на ДТДМ значительно уменьшает реверсию. Еще больший эффект достигается при применении системы быс-малеимидди-сульфид и алкилфенолдисульфидформальдегидной смолы - фенофор БС-2. По стойкости вулканизаторов к старению последние две системы равноценны. Однако система бис-ма-леимиддисульфид имеет существенное преимущество перед системой с фенофором БС-2 по озоностойкости резин. [22]
Эффективными антиозонантами являются N, N - за-мещенные ге-фенилендиаминов, напр. К-фенил - 1Ч - изо-пропил-ге-фенилендиамин, а также 6-этокси - 2 2 4-три-метил - 1, 2-дигидрохинолин и др. Аитиозонанты применяют в количестве 2 - 5 % от веса каучука. Все они изменяют окраску резины на свету. Эффективность антиозонантов в значительной степени зависит от типа каучука, вида и величины деформации. Особенно эффективными являются сочетания антиозонантов с различными восками. Озоностойкость резины при такой комбинированной защите повышается в нек-рых случаях в десятки раз. [23]
![]() |
Зависимость электри. [24] |
Электроизоляционные свойства чистых аучуков выше, чем резин, что объясняется отрицательным влиянием других составных частей резиновых смесей. Электроизоляционные резины обладают не плохими электроизоляционными свойствами, но с некоторыми характерным. Электриче-екая прочность органических резин сильно зависит от рода тока, степени растяжения и времени воздействия напряжением. В нерастянутом состоянии при частоте 50гц при кратковременном воздействии напряжением электрическая прочность резин в зависимости от содержания в них каучука лежит в следующих пределах: при 20 - 25 % каучука - 20 - 30 кв / мм, при 30 - 35 % каучука 30 - 45 кв / мм. Резкое снижение электрической прочности резин от степени растяжения находится в связи с - низкой озоностойкостью резин; при высоких напряжениях, приложенных к образцу резины, в окружающем воздухе начинается ионизация и образующийся озо разрушает резину с образованием трещин. [25]