Cтраница 1
![]() |
Зависимость относительной износостойкости протекторных резин на основе различных каучуков от содержания сажи HAF ( по данным. [1] |
Оптимум наполнения по износостойкости, как правило, находится в области более высокого содержания сажи, чем оптимум наполнения по сопротивлению разрыву. Оптимальное содержание сажи зависит от типа каучука и условий эксплуатации шин. [2]
Резюмируя полученные результаты, можно утверждать, что в оптимуме наполнения активной ( в данном случае канальной) сажей наблюдается минимальная средняя скорость разрыва, которая является одной из главных характеристик прочности. Для вулканизатов, наполненных неактивной ( термической) сажей, вместо минимума на кривой скорость разрыва - степень наполнения наблюдается монотонное уменьшение средней скорости разрыва. [3]
![]() |
Зависимость относительной износостойкости протекторных резин на основе различных каучуков от содержания сажи HAF ( по данным. [4] |
Оптимум наполнения по износостойкости, как правило, находится в области более высокого содержания сажи, чем оптимум наполнения по сопротивлению разрыву. Оптимальное содержание сажи зависит от типа каучука и условий эксплуатации шин. [5]
![]() |
Зависимость объемного износа полимеров песком от нормальной нагрузки. [6] |
Как правило, износостойкость резин повышается с введением в каучук активного наполнителя, который до определенного количества ( оптимума наполнения) повышает жесткость и прочность резины. Например, неактивные наполнители, повышая жесткость, слабо влияют на износ. Известно, что до оптимума наполнения коэффициент трения не зависит от количества наполнителя ( см. гл. Правда, при этом уменьшается разрывное удлинение, действующее в другую сторону, но оно не снимает влияния прочности и жесткости. Увеличение удельной поверхности сажи приводит к снижению износа. [7]
Износостойкость резин, как правило, повышается с введением в каучук активного наполнителя, который до определенного количества ( оптимума наполнения) повышает жесткость и прочность резины. Наибольшее влияние наполнитель оказывает на прочность. [8]
![]() |
Изменение сопротивления разрыву в зависимости от степени молекулярной ориентации в технических резинах. [9] |
Резины с форсуночной сажей при небольших удлинениях имеют высокие значения ориентации, и уже при удлинениях 300 % кривая удлинение-ориентация переходит к насыщению. Значения ориентации резин в оптимуме наполнения при удлинении на 300 и 400 % почти одинаковы. [10]
В качестве наполнителей в смесях на основе СКВ и других бутадиеновых каучуков применяют газовую канальную, форсуночную, активные печные и другие сажи. Из светлых наполнителей наиболее высокие механические показатели придает резинам белая сажа. Оптимум наполнения канальной сажей составляет - 60 вес. [11]
Как правило, износостойкость резин повышается с введением в каучук активного наполнителя, который до определенного количества ( оптимума наполнения) повышает жесткость и прочность резины. Например, неактивные наполнители, повышая жесткость, слабо влияют на износ. Известно, что до оптимума наполнения коэффициент трения не зависит от количества наполнителя ( см. гл. Правда, при этом уменьшается разрывное удлинение, действующее в другую сторону, но оно не снимает влияния прочности и жесткости. Увеличение удельной поверхности сажи приводит к снижению износа. [12]
![]() |
Зависимость физико-механи. [13] |
Было проведено подробное исследование физико-механических характеристик вулканизатов в зависимости от степени наполнения и типа наполнителей. На рис. 2 приведены соответствующие данные для канальной и печной ( ПМ-70) саж. Как следует из приведенных данных по прочности для обоих типов саж существует ярко выраженный оптимум наполнения, соответствующий наполнению 50 - 60 вес. При оптимальном наполнении канальной сажей резина имеет прочность на 20 - 30 % выше, чем при наполнении печной сажей. Оптимальная доза облучения резин, наполненных канальной и печной сажами, одинакова. [14]
А примерно в 10 раз превышает прочность толстых пленок. Поэтому чем больше каучука переходит в сольватные каучуковые пленки вокруг частиц наполнителя, тем больше механическая прочность смеси и вулканизата. Чем активнее наполнитель, чем больше его дисперсность и удельная поверхность и чем больше наполнителя в смеси, тем больше каучука переходит в пленочное состояние. При оптимуме наполнения слои каучука, разделяющие частицы, очевидно, достигают размера сольват-ных пленок, весь каучук оказывается переведенным в пленочное состояние и поэтому дальнейшее увеличение наполнителя не вызывает повышения прочности вулканизата. Если наполнителя слишком много, то каучука будет недостаточно для образования сольватных пленок вокруг всех частиц наполнителя; в этих условиях будет происходить агломерация частиц наполнителя и уменьшение поверхности соприкосновения каучука с наполнителем. [15]