Cтраница 2
Обнаружена тесная связь между образованием сажевой структуры в резине и степенью дополнительной ориентации материала в месте разрыва. Сама сажевая структура в каучуке непосредственно влияет на характеристику прочности, а именно на степень дополнительного растяжения в месте разрыва. [16]
Для более точного определения роли сажевой структуры в резиновых смесях и лучшего понимания природы этой структуры очень важно найти способ количественного выражения степени развития структуры и разнообразия ее для различных саж. Применение новых структурированных печных саж из жидкого сырья в последние годы и улучшение метода оценки сажевой структуры послужат основой для более строгого анализа влияния этой структуры на свойства резины. [17]
Подтверждается образованием углеродного вешества с сажевой структурой. Дальнейший подъем температуры процесса до 700 С и выше приводит к образованию волокнистою углеродного вешества только по поликонденсационному Механизму, Что подтверждается составом газа и структурой углеродного вешества. [18]
![]() |
Зависимость электропроводности композиции вулканизованного натурального кау-яука с сажей от температуры. [19] |
С другой стороны, фиксация и упрочнение сажевых структур при вулканизации композиций каучуков с сажей [88], а также при отверждении композиций с сажей эпоксидных и фенолоформальдегидных смол [83] приводят к возрастанию электропроводности. В работах Шороховой и Кузьмина [ 901 установлено, что в композициях полистирола с медью электропроводность при постоянном содержании меди тем больше, чем больше диаметр частиц полимера, которые покрываются металлом путем специальной химической обработки. При этом с ростом диаметра частиц все более развивается непрерывная медная проводящая структура. [20]
Электронная микроскопия применима и для качественного исследования сажевых структур. Сажи с различной степенью структурирования показаны на рис. 6.2. Отсутствие структур в тонкой термической саже хорошо видно по резкому различию в контрасте прозрачных частиц и непрозрачных участков, где частицы перекрывают друг друга. Наличие в высокоструктурной саже небольшого числа таких перекрытий говорит о том, что частицы в ней сплавлены. [21]
![]() |
Зависимость модуля резин от дисперсности и структуры саж.| Зависимость сопротивления резин разрыву от дисперсности. [22] |
Эти наблюдения подтверждают пригодность абсорбции масла как показателя устойчивой сажевой структуры в резине. [23]
Отдельные частицы сажи, как уже говорилось, представляют собой сажевые структуры или так называемые первичные агрегаты. Они образуются в процессе сажеобразования и имеют линейное и разветвленное цепочечное строение. Первичные агрегаты достаточно прочны, но они могут частично разрушаться и тем самым влиять на качество резиновых изделий. [24]
![]() |
Ориентировочный состав регенерата ( вес. %.| Показатели технологических свойств облицовочных галошных смесей. [25] |
Характерной особенностью регенерата является высокая лабильность содержащихся в нем сажевых структур и полисульфидных связей. Вследствие этого при использовании регенерата для изготовления резиновых смесей часто приходится сталкиваться с реверсией его эластических свойств. [26]
Затруднения, вызванные повышением вязкости смесей в результате увеличения сажевой структуры, незначительны по сравнению с потерями, имеющими место при увеличении вязкости другими методами. [27]
Очевидно, что система полимер сажа в случае сформированной проводящей сажевой структуры имеет более низкое р0, чем при нарушенной структуре. [28]
Во время первого цикла растяжения до 100 % деформации разрушение сажевой структуры в продольном направлении происходит более интенсивно, чем в поперечном. Деформация выше 100 % в связи с ориентацией сажевых цепочек вдоль направления растяжения приводит к возрастанию электропроводности вдоль оси вытяжки. Электропроводность в поперечном направлении при этом продолжает падать. [29]
![]() |
Первичные сажевые структуры. [30] |