Cтраница 1
Бутадиен-нит-рильный каучук отличается высокой бензо - и маслостойкостью и применяется для выработки изделий специального назначения. [1]
Анализ ИК-спектров вулканизатов бутадиен-нит-рильного каучука с сульфидом меди указывает на образование групп C NH при вулканизации. Кроме того, для вулканизатов характерно поглощение, которое можно рассматривать как указание на образование амидных трупп. [2]
Эффективными вулканизующими агентами для бутадиен-нит-рильного каучука являются алкилфенолоформальдегидные олиго-меры. [3]
В состав герметиков на основе бутадиен-нит-рильных каучуков входят наполнители, феноло-фор-мальд. Их термостойкость не превышает 100 С. [4]
Прививка ПНДФА на стадии полимеризации бутадиен-нит-рильных каучуков имеет большое практическое значение. В табл. 2.11 приведены показатели свойств резиновых смесей и вулканизатов СКН-26, модифицированных ПНДФА. [6]
Морозостойкие резины на основе комбинации бутадиен-нит-рильного каучука СКН-18 и бутадиен-метилстирольного каучука СКМС-10, предназначенные для неподвижных уплотнений и уплотнений вращающихся валов, работающих в тех же условиях, что и резины подгруппы 3, при температуре от - 60 до 150 С. [7]
Несмотря на плохие диэлектрические свойства, бутадиен-нит-рильные каучуки используются в кабельном производстве для изготовления наружной оболочки кабельных изделий, применяемых в гаражах и других рабочих помещениях, где возможно соприкосновение кабеля с минеральными маслами и бензином. [8]
![]() |
Влияние экстракции раствором мыла на старение резин из НК. [9] |
Резиновые изделия, изготовленные на основе бутадиен-нит-рильных каучуков, полихлоропренов или их комбинаций, как правило, предназначаются для эксплуатации в контакте с углеводородными средами при повышенных температурах. Для таких изделий важное значение имеет изучение экстрагирования стабилизаторов различными органическими растворителями. [10]
Запах, сходный с запахом анилина: бутадиен-нит-рильные каучуки. [11]
Металлы переменной валентности ( за исключением железа) оказывают незначительное влияние на окисление бутадиен-нит-рильного каучука [ 33, 37J, и медь в данном случае проявляет функции ингибитора процесса окисления. Это обстоятельство, а также ранее приведенные факты двойственного характера влияния меди на окисление полибутадиена [39] позволяют предположить, что возможен синтез стабилизаторов для синтетических каучуков, которые в своем составе содержат металлы переменной валентности. [12]
Поскольку при солеобразовании образуются в основном внутримолекулярные соли, карбоксилированные бутадиеновые, бутадиен-стирольные или бутадиен-нит-рильные каучуки, в которых карбоксильные группы соединены с атомами щелочных или щелочноземельных металлов [73], являются термоэластопластами. В отличие от обычных ТЭП ионные термоэластопласты ( ИТЭП) являются сополимерами не блочного, а статистического строения и содержат химически связанные с полимерными цепями солевые группы. Однако, как и в обычных ТЭП, для ИТЭП характерно образование жестких доменов ( кластеров) в результате ассоциации солевых групп. Ионный характер солевых групп обусловливает ряд ценных свойств ИТЭП - высокую стойкость к окислительному и тепловому старению, стойкость к маслам, жирам и растворителям. Изменяя состав и длину полимерной цепи, тип оксида металла и других ингредиентов, можно в широких пределах изменять механические и реологические свойства ИТЭП, получать высокомас-лостойкие и атмооферостойкие материалы. [13]
Изопреновый каучук СКИ-3 при смешении способен совмещаться с натуральным, бутадиеновым, бутадиен-стиролышм и бутадиен-нит-рильными каучуками. По скорости экструзии каучук СКИ-3 несколько уступает НК, но по кинетике вулканизации они одинаковы. [14]
В некоторых случаях, например в клеевых соединениях, выполненных с применением высокопрочных адгезивов ( бутадиен-нит-рильный каучук), такой зависимости не обнаружено. Это может быть объяснено с учетом деформации адгезива в процессе испытания и релаксационных процессов. [15]