Получение резины на основе бутадиен-нитрильного каучука, поливинилхлорида и их модификацией с деревянным камнем

Использование деревянного камня в резиновых смесях на основе поливинилхлорида и бутадиен-нитрильного каучуков. Определение свойств резин при растяжении и остаточном удлинении. Получение резины, которая работает в качестве уплотнителей и прокладок.

Рубрика Химия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 20.09.2018
Размер файла 313,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗИНЫ НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И ИХ МОДИФИКАЦИЕЙ С ДЕРЕВЯННЫМ КАМНЕМ

Шыхалиев К.С.

В литературе показано, что даже в отдельности несовместимые друг с другом полимеры дают в композиционных системах положительные результаты. К таким несовместимым полимерам относятся бутадиен-нитрильные (СКН - 40), хлоркарбоксилатный полиэтилен (ХКПЭ), поливинилхлорид (ПВХ) и т. д. [1 - 8].

В смеси полимеров основную роль играют полимеры, которые в составе имеют функциональные группы. Благодаря этим группам улучшается совместимость системы [9 - 10].

При изготовлении композиций на основе несовместимых полимеров их совместимость улучшается за счет тех полимеров, которые в своей основной цепи имеют функциональные группы [11 - 13].

Некоторые авторы [14 - 16] доказали, что при добавлении 4 м. ч. пластификатора и 0,3 - 0,8 м. ч. БК + СКЭП - 60 в смесь, можно поднять их температуростойкость до 180°С.

Целью настоящей работы является на основе таких полимеров как ПВХ,СКН-40, ПЭ, функциональных групп и биополимеров получить композиции для получения резины, работающей в агрессивных средах (нефть, нефтепродукты, кислоты, щелочи).

Поэтому нами изготовлена композиция на основе СКН - 40 + ПВХ и деревянного камня (полученного из различных плодоносных растений).

Композиция изготовлена на лабораторных вальцах в течение 15 минут при температуре 40°С. камень резиновый поливинилхлорид каучук

Как известно, резина на основе СКН - 40 имеет очень низкую озоностойкость и эластичность. Исходя из этого, в этой работе используются функциональные группы и биполимеры (БП), улучшены основные физико-механические показатели вулканизата резины на основе СКН - 40.

Исследования показали, что улучшенные показатели резины на основе СКН - 40 достигаются при использовании ПВХ и БП. В состав композиции вводили СКН - 40 + ПВХ+ БП в соотношениях (80:10:10). В этом соотношении компонентов полученная резиновая смесь вулканизовалась при температуре 150 в течение 30 мин.

Для проведения научно-исследовательской работы, принимая за основу и рецептуру из таб. 1, изготавливаем смесь на лабораторных вальцах. Композиция была получена при температуре 30-60°С, при перемешивании в течение 12 минут.

Таблица 1. Характеристика структуры полимерных смесей в отношении 1:1

N

° п/п

Каучуковые смеси БСК

Вязкость по Муни МL4-100°C.

Показатель МКМ.

микрообъема

1

CKN-40

90/53

6

2

PVX

50/53

0,5

3

Деревянный камень

53/50

2

В результате проведенных работ впервые были использованы композиции на основе СКН-40 и деревянного камня.

Полученная смесь была вулканизована при температуре 150°С в течение 30 минут. Были определены физико-механические свойств. Полученные данные приведены в таб. 2.

Таблица 2. Основные показатели вулканизаторов на основе СKН-40, ПВХ и деревянного камня

Наименование показателей

Показатели

1

2

3

4

5

1. Предел прочности, Mpa

20

19

19

19

21

2 Относительное удлинение, %

450

350

340

280

340

3. Остаточное удлинение, %

20.0

16.0

16.0

12.0

12.0

4. Твердость поTM-2, у.е.

75

80

84

85

82

5.Сопротивление при разрыве ,kN/M

72

68

60

65

74

6.Прочность связи резино-

металической системы,MPa

6.0

5.8

6.0

5.5

6.2

7.Температура хрупкости,

-18

-22

-12

-10

-11

8. Сопротивление к истираемости, m3/KC

66.6

37.3

54.7

75

58.3

9. Изменение массы при

набухании(20 , 24 час ), % изооктантолуол мас. (1 :1)

14

23.1

22

30

12

10. Коэфицент сопротивления к тепловому влиянию (100 48 saat)

K

1.04

0.60

0.85

0.70

1.05

0.77

1.03

0.64

0.95

0.64

11. Эластичность, %

10

11

10

10

10

12. Oзоноустойчивость 25 , 72 час., деформация - 20% C03=0.01% об.

Не остан.

.

Не остан

Не остан.

Не остан.

Останов-в

течен. 27

часов

В дальнейшем с целью улучшения физико-механических и адгезионные свойств резин в состав композиции на основе СКН-40м + ДК+ ПВХ на 100 в/ч композиции вводили следующие ингредиенты: технический стеарин-10, тиурам-1,5, каптакс-05, окись цинка-5,0, технический углерод П-324-50, сера2,0. Режим вулканизации - 150°С, время - 30 минут. Полученные результаты показаны в таб. 3.

Таблица 3. Адгезионная прочность исходного и модифицированного СКН-40

Материал подложки

Адгезионные свойства

СКН- 40

СКН-40 и ПВХ масс. %

СКН-40, ПВХ, дк масс., %

1,5

3,0

5,2

2,5

3,5

6,0

Медь

0,040

0,045

0,060

0,065

0,050

0,060

0,090

Стекло

0,025

0,030

0,035

0,045

0,040

0,048

0,065

Бетон

0,045

0,055

0,060

0,070

0,050

0,610

0,080

Полимер

0,038

0,040

0,057

0,065

0,042

0,059

0,085

Латунь

0,065

0,070

0,090

0,014

0,070

0,080

0,170

Сталь-Ст.3

0,070

0,080

0,090

0,120

0,074

0,085

0,140

Дюралюминий

0,060

0,070

0,090

0,110

0,070

0,075

0,190

Определено, что в результате вулканизации в макромолекуле каучука образуются пространственные сетки, которые дают возможность намного повысить масло-бензостойкость резиновых изделий. В результате этих работ получена резина, которая работает в качестве уплотнителей и прокладок в агрессивных средах.

Нами изучена набухаемость полимера в деревянном камне и набухаемость резин на основе СКН -40+ деревянный камень и ПВХ.

Полученные данные показаны на рис. 1 и 2.

Рис. 2 .Набухаемость резин, полученных на основе СКН -40+ деревянный камень и ПВХ

Список литературы

1. Керча Ю.Ю., Онищенко З.В. и др. Структурно-химическая модификация эластомеров. Киев: Наукова думка, 1989. 228 с.

2. Кулезнев В.Н., Клыкова В.Д., Чернин Е.И., Ереинов Ю.В. Физико-механические свойства смесей полимеров в переходной структурной области. Коллоидж., 1975. Т. 37. № 2. С. 267-272.

3. Кулезнев В.Н., Шерснев В.А. Химия и физика полимеров. М.: Высшая шлола, 1988. 312 с.

4. Глазырин А.Б., Абдулин М.И., Хамудилин Э.Н. Количественная оценка влияния пластификаторов на реологические свойства ПВХ-композиций. Пластические массы. № 3, 2005. С. 29-31.

5. Лебедева Е.Д. и др. Влияние олигомерных каучуков на структуру и свойства ПВХ-композиций. Пластические массы. № 3, 2005. С. 22-24.

6. Дедов А.В. Особенности моделирования кинетики экстрагирования пластификаторов из поливинилхлорида. Пластические массы. № 32005. С. 42-45

7. Чалая Н.М. Производство продукции из ПВХ реальность и перспектива. Пластические массы. №3, 2005, с.4-7

8. Кулезнев В.Н. О построение рациональной классификации методов переработки пластмасс в курсе «Основы технологии переработки пластмасс». Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология, 1986. Т. 29. №

9. Shihaliyev K.S, Movlayev I.H., Alibeyli A.I. / Receing body resins on the basis of ethylene rubbers. European science review. № 5-6, 2017. Vienna. P. 97-102.

10. Shihaliyev K.S. Exelolted thermoplastics based compositions. European science review. Scientific journal. № 5-6, 2017. Vienna, P. 89-94.

11. Шыхалиев Карам Сефи. Композиции и изделия на основе поливинилхлорида. Сб.статей X Международного научно-практического конкурса. Пенза, 25 .07.2017. Ст. 19-25.

12. Шыхалиев Карам Сефи, Амиров Фариз Али. Исследования процесса получения покрытий различного назначения на основе нефтяного битума. Инновационное развите науки и образования (монография). МЦНС, Наука и просвещение. Пенза, 2017. 318 с

13. Amirov Fariz Ali, Shihaliyev Kerem Sefi. Obtaning and application of rubber mixtures based on isopeene (SRI-3) and functional grup polimers. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. № 3-4. Vienna, 2017. Р. 27-31.

Аннотация

Изучено использование деревянного камня в резиновых смесях на основе поливинилхлорида и бутадиен-нитрильного каучуков. Определены свойства резин при растяжении, остаточном удлинении. Установлено, что материалы, получаемые на основе бутадиен-нитрильного (СКН-40) каучука, деревянного камня и поливинилхлорида (ПВХ), полимерные материалы обладают рядом ценных свойств для практического применения.

Определено, что в результате вулканизации в макромолекуле каучука образуются пространственные сетки, которые дают возможность намного повысить масло-бензостойкость резиновых изделий. В результате этих работ получена резина, которая работает в качестве уплотнителей и прокладок в агрессивных средах.

Ключевые слова: бутадиен-нитрил, композиция резиновых смесей, агрессивная среда, поливинилхлорид, функциональная группа, вулканизация, физико-механические свойства вулканизации, деревянный камень.

Use the wooden stone in rubber mixtures based on polyvinyl chloride and butadiennitrilnogo rubbers. Rubber properties are defined in rastjazheni, residual udlenenie, that derived from butadiene nitrile (JMC), -40 wood-stone polyvinyl chloride (PVC) polymeric materials obladajutrjadom valuable properties and practical application.

It was determined that as a result of vulcanization in macromolecule into rubber produces spatial grids, which allow much increase oil-benzostojkost rubber products as a result of these works received rubber, which works as seals and gaskets in aggressive Wednesday.

Keywords: butadiene-nitrile rubber compounds, composition, aggressive Wednesday, polyvinyl chloride, functional group, vulcanization, mechanical and physical properties of vulcanization, wood stone.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Особенности полимераналогичных превращений, их реакционные способности. Специфика полимераналогичных реакций. Эффекты, обусловленные структурой макромолекул. Бутадиен-стирольные каучуки, рассмотрение их химических свойств и полимераналогичных превращений.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.12.2010

  • Использование млечного сока бразильской гевеи. Состав латекса. Производство первых ластиков, открытие вулканизации. Химическое строение натурального и синтетического каучука и резины. Понятие о терпенах. Получение каучука, области его применения.

    презентация [78,4 K], добавлен 20.12.2012

  • Бутадиен-стирольные каучуки, получаемые полимеризацией в растворе и в эмульсии, их отличительные характеристики, описание основных физических и химических свойств, значение в современной индустрии. Механизм выделения и сушки эмульсионных каучуков.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 13.12.2010

  • Каучуки. Природный каучук. Синтетический каучук. Резины и их промышленное получение. Ингредиенты резиновых смесей. Изготовление резиновых изделий. Кремнийорганические высокомолекулярные соединения и их области получения. Стеклопласты. Стеклотекстолиты.

    курсовая работа [38,5 K], добавлен 04.02.2003

  • Бутадиен-нитрильный каучук: понятие, свойства, производство. Сера, стеариновая кислота, сульфенамид, ацетонанил. Метод определения пластоэластических свойств на пластометре, условного предела прочности при растяжении. Экскурсия на завод "РТИ Каучук".

    отчет по практике [3,1 M], добавлен 21.12.2012

  • Физико-механические свойства и химическая формула термопластичного полимера поливинилхлорида. Строение полимера и характер связей между элементарными звеньями. Промышленное производство поливинилхлорида: полимеризация в суспензии, в массе и в эмульсии.

    курсовая работа [768,3 K], добавлен 15.03.2015

  • Характеристика бутадиена, его свойства. Области применения каучуков. Каталитическое дегидрирование н-бутилена в промышленности в присутствии водяного пара. Описание работы установки дегидрирования бутилена в дивинил и решений по ее автоматизации.

    реферат [192,4 K], добавлен 25.12.2016

  • История создания технологии синтетического каучука. Получение мономеров для синтетических каучуков. Производство СК полимеризацией в растворе. Свойства изоперена, и его получение методом полимеризации. Поточная схема переработки нефти месторождения.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 23.12.2014

  • Определение изменения структуры в высоконаполненном каучуке по параметрам акустической волны, проходящей через образец, при одноосном растяжении. Оценка анизотропии материала, наличия дефектов и их пространственного расположения, величины деформаций.

    статья [717,0 K], добавлен 03.03.2010

  • Промышленное производство бутадиена из этилового спирта в присутствии бифункционального катализатора. Характеристика бутадиена и область его применения. Подготовка алюмохромового катализатора к работе. Продукт термохимической активации гидраргиллита.

    контрольная работа [20,9 K], добавлен 13.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.