Cтраница 3
Протекторные резины, применяемые в конструкции автомобильных шин, особенно в беговом слое, должны обладать высокими прочностными, эластическими свойствами и максимальной износостойкостью. Износостойкость протекторных резин лучших современных типов на основе стереорегулярного бутадиенового каучука в сочетании с изопреновым или бутадиен-стирольным каучуком оценивается в 200 см3 / кет ч и менее. [32]
Полноценным заменителем натурального каучука может быть синтезированный в последние годы изопреновый каучук ( марка СКИ), по своим электрическим и механическим характеристикам практически не уступающий натуральному. Повышенной механической прочностью и морозостойкостью обладают резины на основе стереорегулярных бутадиеновых каучуков, выпускаемых под маркой СКД, отличающихся регулярным ( правильным) расположением звеньев в цепи полимера. [33]
Для каркасных и особенно брекерных шинных резин наиболее важны максимально высокие эластические свойства и минимальное теплообразование при многократных деформациях. Лучшие резины по этим показателям получаются на основе синтетического стереорегулярного изопренового каучука типа СКИ-3 ( или натурального) и стереорегулярного бутадиенового каучука СКД: температура в брекере шин из таких каучуков на 15 - 20 С ниже, чем шин с брекером из бутадиен-стирольных каучуков. Однако для шин малых и средних размеров с относительно небольшой толщиной каркаса опасность перегрева в нормальных условиях эксплуатации невелика, и для изготовления таких шин успешно применяют бутадиен-стирольные каучуки. [34]
Для изготовления протекторов используются резины на основе бутадиен - ( метил) стирольных каучуков, стереорегулярных изопре-нового и бутадиенового каучуков. Протекторные резины, изготовляемые из смесей, содержащих каучуки различных типов, обладают наилучшими свойствами. Стереорегулярный бутадиеновый каучук повышает износостойкость протекторных резин и понижает теплообразование. Для повышения износостойкости протекторных резин в их состав вводят также тонкодисперсные сажи в высоких, дозировках. [35]
![]() |
Свойства наполненных кулканизатои на основе сополимеров бутадиена о стиролом. [36] |
Для вулканизации алфиповых каучуков требуется более высокая дозировка вулканизующих агентов, чем для сте-реорегулярного бутадиенового каучука и его смесей с др. каучуками. Алфипопые каучуки легко смешиваются с др. каучуками; в них можно вводить большее количество наполнителей ( сажи или масла), чем в стсреоре-гулярпый бутадиеновый каучук. На основе комбинации алфиновых каучуков со стереорегулярным бутадиеновым каучуком получены протекторные резины, характеризующиеся высокой износостойкостью, сопротивлением выкрашиванию и сцепными свойствами. [37]
![]() |
Свойства наполненных вулканизатов на основе сополимеров бутадиена со стиропом. [38] |
Для вулканизации алфиновых каучуков требуется более высокая дозировка вулканизующих агентов, чем для сте-реорегулярцого бутадиенового каучука и его смесей с др. каучуками. Алфиновые каучуки легко смешиваются с др. каучуками; в них можно вводить большее количество наполнителей ( сажи или масла), чем в стереоре-гулярный бутадиеновый каучук. На основе комбинаций алфпновых каучуков со стереорегулярным бутадиеновым каучуком получены протекторные резины, характеризующиеся высокой износостойкостью, сопротивлением выкрашиванию и сцепными свойствами. [39]
Резины на основе каучуков СКД-П по сравнению с резинами из стереорегулярных бутадиеновых каучуков других марок характеризуются меньшей усталостной прочностью, особенно при повышенных температурах. Резины на основе каучуков, содержащих более 80 % звеньев структуры цис-1 4 ( особенно на основе каучуков СКД-П), характеризуются пониженной морозостойкостью вследствие кристаллизации каучуков при охлаждении. Резины на основе каучуков типа СКДЛ не кристаллизуются при охлаждении и обладают наиболее высокой морозостойкостью, но уступают резинам из стереорегулярных бутадиеновых каучуков других типов по износостойкости. [40]