Cтраница 3
Эластичность по отскоку и упругость максимальны для ненаполненных смесей. Оба показателя понижаются при увеличении концентрации сажи. Гистерезис при кручении, конечно, изменяется противоположным образом. С ростом наполнения в смеси остается меньше каучука; образование связанного каучука еще больше уменьшает эффективное количество упругого материала. [31]
Физико-механические характеристики вулканизатов радиационного полихлоропрена были определены для ненаполненной смеси. [32]
Изучение границы раздела пленки адгезива и обкладочной резины у ненаполненных смесей под оптическим микроскопом показывает четкую зависимость между совместимостью и видом границы. [33]
![]() |
Зависимость деформации резины от температуры при различном числе циклов в минуту. [34] |
На рис. 240 показаны такие кривые, полученные для ненаполненной смеси из натурального каучука с, тремя частями серы. Из рисунка видно, насколько существенно при испытании резины придерживаться соответствующего частотного и температурного режима. [35]
Как было показано нами ранее [4], при облучении ненаполненных смесей наирита с эпоксидными смолами дозами от 25 до 125 Мрд происходит их интенсивное структурирование. С увеличением дозы облучения в исследуемых образцах наблюдается повышение предела прочности при растяжении, модуля эластичности, твердости и концентрации поперечных связей с одновременным уменьшением относительного и остаточного удлинений. Физико-механические показатели оптимальных радиационных вулканизатов каучука со смолами близки к соответствующим показателям термических смоляных вулканизатов. [36]
Каучук марки СКИ значительно превосходит бутадиен-сти-рольный каучук по разрывному усилию ненаполненных смесей и по стабильности ряда своих свойств ( сопротивление на раздир, разрывное усилие) при высоких температурах. [37]
Для увеличения сроков хранения ДТБП ее применяют либо в виде ненаполненной смеси из силоксанового каучука, либо адсорбированной на молекулярном сите. [38]
Сульфид меди CuS обеспечивает сшивание как наполненных, так и ненаполненных смесей бутадиен-нитрильных каучуков при 170 - 180 С. Получаемые резины превосходят тиурамные вулка-низаты бутадиен-нитрильных каучуков по прочностным свойствам, износостойкости, выносливости при многократном растяжении, а также по теплостойкости и стойкости к тепловому старению. Еще лучшими свойствами отличаются вулканизаты с пентоксидом сурьмы и диоксидом марганца. Реакции предшествуют комплексооб-разование нитрильной группы с ионом металла на поверхности дисперсной частицы нерастворимого агента вулканизации. [39]
Сульфобутилкаучук отличается пониженной ползучестью, хладотеку-честью, высокими прочностью в ненаполненных смесях, адгезией к металлам и модулем. Водные дисперсии нейтрализованного каучука используются в качестве связующих и покрытий. В сочетании с БК и ХБК Сульфобутилкаучук повышает каркасность изделий. [40]
Сульфобутилкаучук отличается пониженной ползучестью, хладотекучес-тью, высокими прочностью в ненаполненных смесях, адгезией к металлам и модулем. Водные дисперсии нейтрализованного каучука используются в качестве связующих и покрытий. В сочетании с БК и ХБК сульфобутилкаучук повышает каркасность изделий. [41]
Испытания показывают, что высоким пределом прочности при разрыве в ненаполненных смесях ( 280 кгс / смг) обладают лишь полимеры, в которых содержание цис-1 4-структуры приближается к 98 %, как у натурального каучука. В этом отношении натуральному каучуку эквивалентны г ыс-полиизопрены, синтезированные на комплексных катализаторах. Полиизопрены, полученные с литиевым катализатором, вследствие более низкого содержания цис-звеньев, уступают натуральному каучуку по прочности в ненаполненных смесях. [42]
На рис. 233 показана серия петель гистерезиса, полученных при испытании ненаполненной смеси из натурального каучука и 3 % серы при различных температурах. [43]
Для того, чтобы показать влияние окислов цинка и свинца на вулканизацию ненаполненных смесей из натурального каучука, смесь серы и каучука, состав которой приведен в табл. 1 2, видоизменили, уменьшив количество серы от 11 до 5 вес. Очевидно, что при введении обоих окислов скорость вулканизации заметно возрастает. Кроме того ( рис. 1.3, б и 1.3, в), наличие окисла и уменьшение количества серы в смеси уменьшает у резины склонность к реверсии при перевулканизации. Окись свинца значительно сильнее ускоряет вулканизацию, чем окись цинка. Однако перевулканизованные резины, содержащие окись свинца, обладают плохим сопротивлением старению. [44]
Одной из основных особенностей регулярно построенных кристаллизующихся полимеров является высокая прочность в ненаполненных смесях, хорошо сохраняющаяся при повышении температуры до 100 С. [45]