Cтраница 2
![]() |
Зависимость скорости а - н-ю 9сш / см3.| Влияние температуры на герметизирующую способность уплотнительных колец. [16] |
Совсем иные закономерности наблюдаются при радиационном старении резин из НК, СКС-85 и СКУПФД. [17]
При изучении влияния различных вулканизующих групп на радиационное старение резин из СКН-26 показано, что их ра. [18]
Анализ процессов химической релаксации, протекающих при радиационном старении резин из фторкаучуков, показывает, что их константы скорости не зависят от типа каучука и способа вулканизации и поэтому свидетельствуют об изменении под действием у-изл Учения в первую очередь активных цепей, а не узлов сетки. Это означает, что для радиационного старения резин характерны закономерности, выявленные при облучении фторкаучуков. Соответственно резины из СКФ-32 несколько более стойки при радиационном старении, чем резины из СКФ-26. Радиационное старение на воздухе при повышенных температурах и в напряженном состоянии ускоряется и сопровождается усилением деструкции. [19]
![]() |
Зависимость от дозы величины равновесного модуля ( пунктирные кривые по отношению к исходному и релаксации напряжения резин на основе НК ( А, СКС-50 ( В и СКН-26 ( В с различными вулканизующими. [20] |
Таким образом, тип каучука оказывает существенное, но не всегда решающее влияние на радиационное старение резин. Помимо природы каучука, на радиационное старение резин оказывают влияние и ингредиенты, в частности вулканизующие агенты и наполнители. [21]
Нами последовательно изучено влияние природы каучуков, вулканизующих групп, активных и неактивных наполнителей на радиационное старение резин в свободном и, что особенно важно, в напряженном ( сжатом) состоянии. [22]
Следовательно, структурирование в значительной мере компенсируется распадом имеющихся связей, и во многих случаях в связи с тем, что процессы структурирования и деструкции протекают с разными скоростями, нельзя оценивать структурные изменения, происходящие при радиационном старении резин, по одному какому-либо показателю. [23]
В результате изучения влияния наполнителей ( углеродных саж и минеральных наполнителей) на радиационное старение кристаллизующихся и некристаллизующихся каучуков установлено, что в резинах на основе некристаллизующихся каучуков ( СКС, СКН, СКВ) наполнители не оказывают существенного влияния на радиационное старение резин, зам. При этом резины на основе СКС-30 при введении углеродных саж несколько увеличивают скорость деструкции. [24]
На рис. 1 ( а, б) представлено изменение равновесного модуля по отношению к исходному ( Еобл / Е0), скорости химической релаксации напряжения ( а / а0) и остаточной деформации при сжатии ( е) в результате радиационного старения резин на основе указанных каучуков. Из рисунка следует, что наибольшая скорость структурирования наблюдается у резин на основе найрита, СКВ, СКН, наименьшая - у резин на основе натурального каучука, СКИ-3, СКЭП. Резины на основе ХСПЭ на ранних стадиях до 20 - 10е сравнительно медленно структурируются, а при дозах выше 30 - Ю6 быстро становятся хрупкими. [25]
При старении ненаполненных резин на основе кристаллизующихся каучуков ( НК, СКИ-3, БК, найрита) в свободном состоянии наблюдается резкое падение прочности до 90 - 95 % при дозах порядка 60 - 100 Мр, что связано с нарушением регулярности их строения и образованием разветвленных и трехмерных структур. Радиационное старение резин на основе некристаллизующихся каучуков приводит к значительно меньшим изменениям прочности. Исследование показало что поведение резин на основе натурального и полиизопреновых ( СКИ и СКИ-3) каучуков при радиационном старении почти аналогично, но процесс деструкции у резин на СКИ и СКИ-3 несколько преобладает. [26]
В отличие от этого при радиационном старении резин в сжатом состоянии зеркального изображения соответствующих кривых не наблюдается. В процессе радиационного старения резин на основе структурирующихся каучуков ( наирит, СКВ, СКД, СК. В резинах на основе НК, СКИ-3, СКЭП, СКЭПТ, подверженных значительной деструкции, напряжение и накопление остаточной деформации сжатия изменяются с более высокими скоростями, чем условно-равновесный модуль и относительное удлинение. [27]
При прогнозировании свойств резин и уплотнителей по мощности дозы необходимо прежде всего установить зависимость выбранных показателей старения от поглощенной дозы излучения и времени старения. Например, при радиационном старении резины из СКЭП пероксидной вулканизации при комнатной температуре в свободном состоянии изменение статического модуля резиновых образцов с увеличением поглощенной дозы излучения не зависит от мощности дозы излучения. Тангенс угла наклона этих прямых зависит от мощности дозы и характеризует скорость радиационного старения резины. [29]
![]() |
Относительная оценка защитного действия антирадов по сохранению деформационно-прочностных свойств. [30] |