三元乙丙橡胶(EPDM)的应用研究及其新型共泥物的制备、结构与性能

三元乙丙橡胶(EPDM)的应用研究及其新型共泥物的制备、结构与性能

论文摘要

(1)三元乙丙橡胶(EPDM)的应用研究 对EPDM的应用特性进行了系统的研究,包括EPDM/聚丙烯(PP)共混物的结构与性能;EPDM硫化胶的力学性能及动静刚度;EPDM/云母复合材料的结构与性能;EPDM/丁基橡胶(IIR)共混物的性能;EPDM的基本性能与应用参考配方,对实际的应用具有指导意义。 吉化公司生产的EPDM J3080P对PP1300具有更好的增韧效果,共混合金发生脆韧转变所需的EPDM用量为10%~20%。PP基体的性质和EPDM的用量对PP的增韧效果有明显影响。EPDMJ3080P对PP1847的增韧效果优于日本EPDM501A。EPDM对PP增韧机理遵从银纹-剪切带机理。 随着EPDM交联密度的增加,填料补强作用的减弱,填料用量的减少,发泡倍率的增大,EPDM硫化胶的动静刚度比减小。 云母在EPDM中分散后,仅在宽度方向尺寸有所减小,得到微米复合材料,它具有较好的增强效果,能够提高EPDM的力学性能,明显改善EPDM的电绝缘性能和气体阻隔性能。 EPDM可改善IIREPDM共混物的混炼和挤出特性,对硫化胶力学性能、老化性能影响不大,使气密性有所下降,在共混比达到40/60,共混物的渗透系数仍只为EPDM的1/4。建议使用EPDM/IIR并用比为20/80。国产EPDM完全可以替代进口EPDM在丁基内胎中应用。 (2)EPDM/超细硫化粉末橡胶共混物的制备及其结构与性能 首次通过熔体共混法制备了超细交联丁苯粉末橡胶(UFPSBR)/三元乙丙橡胶(EPDM)和超细交联丁腈粉末橡胶(UFPNBR)/EPDM新型橡胶共混物。 研究了这种新型橡胶共混物的硫化行为。结果表明:虽然UFPSBR和UFPNBR已经处于交联状态,但仍能吸附EPDM基体中的硫化剂进一步交联,影响EPDM基体的交联反应。 通过TEM和SEM直接观察了UFPSBR/EPDM和UFPNBR/EPDM共混物硫化胶的相态结构,发现无论UFPR/EPDM的共混比多大,UFPR在EPDM中都为分散相,不会发生相反转现象;但UFPR在EPDM基体中的分散尺寸及分散相形态均受

论文目录

  • 第一部分 文献综述
  • 1.1 论文课题的来源及研究总目标
  • 1.2 乙丙橡胶的合成技术
  • 1.2.1 合成方法
  • 1.2.2 催化剂
  • 1.2.3 第三单体
  • 1.2.4 新型EPDM橡胶
  • 1.2.5 乙丙橡胶国内现状
  • 1.3 乙丙橡胶的结构与物理特性
  • 1.4 乙丙橡胶的应用领域
  • 1.5 乙丙橡胶的改性
  • 1.5.1 乙丙橡胶物理改性
  • 1.5.2 乙丙橡胶化学改性
  • 1.6 超细硫化粉末橡胶
  • 1.6.1 UFPR增韧热塑性树脂
  • 1.6.2 UFPR/热塑性树脂共混型热塑性弹性体
  • 1.7 论文的立题依据、研究思路、研究内容和创新性成果
  • 1.7.1 立题依据
  • 1.7.2 研究思路
  • 1.7.3 研究内容
  • 1.7.4 创新性成果
  • 第二部分 EPDM的应用基础研究
  • 第一章 EPDM/PP共混物的结构与性能
  • 1.1 实验部分
  • 1.1.1 原材料
  • 1.1.2 主要仪器设备
  • 1.1.3 性能测试
  • 1.1.4 微观形态观察
  • 1.2 结果与讨论
  • 1.2.1 冲击强度
  • 1.2.2 EPDM在PP中的分散
  • 1.2.3 冲击断口的断裂形貌
  • 1.2.4 应力应变特性
  • 1.2.5 EPDMJ3080P和EPDM501A对PP1847改性效果的比较
  • 1.3 小节
  • 第二章 EPDM硫化胶的力学性能及动静刚度研究
  • 2.1 实验部分
  • 2.1.1 原料
  • 2.1.2 实验设备及测试仪器
  • 2.1.3 实验工艺
  • 2.1.4 性能测试
  • 2.2 结果与讨论
  • 2.2.1 硫化体系对力学性能及动静刚度比的影响
  • 2.2.2 填充补强剂对力学性能及动静刚度比的影响
  • 2.2.3 发泡倍率对动静刚度比的影响
  • 2.3 小节
  • 第三章 云母/EPDM复合材料的结构与性能
  • 3.1 实验部分
  • 3.1.1 原材料
  • 3.1.2 复合材料的制备
  • 3.1.3 表征与测试
  • 3.2 结果与讨论
  • 3.2.1 云母的结构形态
  • 3.2 复合材料的微观结构
  • 3.3 复合材料的性能
  • 3.3 小节
  • 第四章 EPDM/ⅡR共混物的性能
  • 4.1 实验部分
  • 4.1.1 原材料
  • 4.1.2 共混物的制备
  • 4.1.3 性能测试
  • 4.2 结果与讨论
  • 4.2.1 共混物的加工性能
  • 4.2.2 EPDM含量对硫化胶力学性能的影响
  • 4.2.3 老化性能
  • 4.2.4 气密性
  • 4.2.5 添加国产与进口EPDM硫化胶的性能对比
  • 4.3 小节
  • 第五章 EPDM的基本性能与应用参考配方
  • 5.1 实验部分
  • 5.1.1 原材料
  • 5.1.2 混炼胶的制备
  • 5.1.3 性能测试
  • 5.2 实验结果
  • 5.2.1 国产EPDM的基本性能
  • 5.2.2 主要应用与参考配方
  • 第三部分 超细粉末橡胶/EPDM共混物
  • 第六章 UFPSBR/EPDM共混物的结构与性能
  • 6.1 实验部分
  • 6.1.1 原材料
  • 6.1.2 共混物的制备
  • 6.1.3 测试与表征
  • 6.2 结果与讨论
  • 6.2.1 UPPSBR/EPDM共混物的硫化特性
  • 6.2.2 共混物的相态结构
  • 6.2.3 UPPSBR/EPDM共混物的DMTA分析
  • 6.2.4 UFPSBR/EPDM混炼胶料的RPA分析
  • 6.2.5 UFPSBE/EPDM共混物的力学性能
  • 6.3 小结
  • 第七章 EPDM/UFPNBR共混物的结构与性能
  • 7.1 实验部分
  • 7.1.1 原材料
  • 7.1.2 共混物的制备
  • 7.1.3 测试与表征
  • 7.2 结果与讨论
  • 7.2.1 UFPSBR/EPDM共混物的硫化特性
  • 7.2.2 UFPNBR/EPDM共混物的相态结构
  • 7.2.3 UFPNBR/EPDM共混物的DMTA分析
  • 7.2.4 EPDM/UFPNBR混炼胶料的RPA分析
  • 7.2.5 UFPSBR/EPDM共混物的力学性能
  • 7.3 小结
  • 结论
  • 攻读博士学位期间发表的主要论文
  • 致谢
  • 北京化工大学学位论文原创性声明
  • 相关论文文献

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