谢士诚,赵 正,赵 帅,李 琳,辛振祥
(青岛科技大学 橡塑材料与工程教育部重点实验室,山东 青岛 266042)
三元乙丙橡胶(EPDM)是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的共聚物[1-2],其最大的特点是主链完全饱和,所以这类橡胶具有优异的耐热、耐氧及耐候等性能,在工业、汽车、防水等方面有着广泛的应用[3-6]。
橡胶填充油作为橡胶制品生产过程中的主要原料之一[7-10],不仅可以降低橡胶的黏度,改善橡胶的塑性,有效降低混炼温度,而且可以降低生产成本。橡胶填充油的分类,依据其化学组成和物理性质可以分为芳烃型、环烷烃型和链烷烃型三种[11-12]。
EPDM本身没有自补强性,必须配大量补强剂,但其对炭黑等补强填充剂的湿润性较差,为提升补强填充剂的分散性,可采用添加石蜡油等操作助剂的方法[13]。石蜡油又称为链烷烃油,多用于EPDM等饱和橡胶中,能改善橡胶的机械性能,污染较小,作为增塑剂用于饱和的乙丙橡胶,可以降低胶料黏度,有利于填料在胶料中的分散,改善胶料加工性能[14-17]。本实验研究了三种不同型号环保石蜡油对EPDM性能的影响,并对其影响规律进行了对比分析。
EPDM 4570、EPDM 4770:德国朗盛公司;炭黑N774:上海博卡化工有限责任公司;石蜡油2310、石蜡油2280、石蜡油5201:青岛泰洋圣化工有限公司;ZnO、硬脂酸:南京鼎文油脂化工有限公司;其它均为市售工业品。
BL-6175型双辊开炼机:宝轮精密检测仪器有限公司;HS 1007-RTMO型平板硫化机:佳鑫电子设备科技有限公司;I-7000S型电子拉力机、GT M2000-A型无转子硫化仪、GT-7080S2型门尼黏度测量仪:台湾高铁有限公司;RPA 2000型橡胶加工分析仪:ALPHA科技有限公司;傅立叶变化红外分析仪:FTIR VERTEX70,德国BRUKER公司。
实验配方如表1所示,配方中石蜡油用量作为变量,三种石蜡油2310、2280、5201添加量分别为25份、35份、45份。
表1 实验配方1)
1) 其它组分用量(质量份)为:N774 88;填充体系 49;小料 6;硫化体系 10.2。
1.4.1 混炼胶制备
EPDM生胶塑炼后依次加入石蜡油、小料(促进剂、防老剂、防焦剂等),混炼均匀后加入硫磺,薄通5次,打三角包3次,下片,停放24 h后待用。
1.4.2 硫化试样制备
试样硫化条件:温度为150 ℃,压力为10 MPa,时间为工艺正硫化时间(t90)+2 min。
三种石蜡油的红外谱图见图1。
波数/cm-1图1 三种石蜡油的红外谱图
由图1可以看出,三种石蜡油有共同的吸收峰,在2 900 cm-1左右有CH2的C—H伸缩振动峰,在1 464 cm-1和1 377 cm-1左右的吸收峰是CH3的C—H对称和不对称变形振动峰。1 400 cm-1、1 500 cm-1、1 600 cm-1左右是苯环的特征峰,这三种石蜡油的红外谱图显示都含有苯环,石蜡油2310和石蜡油2280苯环特征峰的强度较弱,说明苯环含量较少,石蜡油5201苯环特征峰的强度较强,说明苯环含量较多。三种石蜡油的红外谱图都没有出现稠芳环的特征吸收峰,说明不含非环保的稠芳环结构。
混炼胶的加工性能见图2、图3和图4。
ε/%图2 混炼胶G′-ε关系曲线
ε/%图3 混炼胶G″-ε关系曲线
ε/%图4 混炼胶tan δ-ε关系曲线
由图2和图3可以看出,对于同一种石蜡油,随着添加量增多,储能模量(G′)和损耗模量(G″)均逐渐降低,原因是石蜡油小分子渗透进入橡胶分子链间,增大了分子链间距离,降低了分子链间作用力,网络结构有解缠结趋势,导致G′下降,分子链间作用力弱,分子链间更容易滑移,内摩擦减小,导致G″也降低。由图4可以看出,随着石蜡油添加量的增多,损耗因子(tanδ)也下降。根据图2~图4的变化规律,说明三种石蜡油对EPDM橡胶加工性能的影响近似相同。
由表2可以发现,固定石蜡油品种时,随着石蜡油添加量增多,EPDM门尼黏度呈明显下降趋势,交联程度降低。主要原因是,石蜡油是一种软化剂,其小分子可以渗透进入橡胶分子链之间,增大分子链间的距离,减小分子链间作用力,使分子链容易移动,导致门尼黏度降低;小分子的渗透对分子链有解缠结作用,使交联程度(MH-ML)下降。比较三种不同的石蜡油可以发现,在加入量相同时,石蜡油5201门尼黏度最低,软化效果最好。由表2还可以看出,加入石蜡油2280后,EPDM的t90短,硫化速率(CRI)快,三种石蜡油对焦烧时间(tc10)没有太大影响,不影响加工安全性。
表2 三种石蜡油对EPDM硫化性能的影响
1)CRI=100/(t90-tc10)。
由表3可以看出,随着石蜡油添加量增多,EPDM的拉伸强度逐渐下降,磨耗体积增大,原因是石蜡油渗透到橡胶分子链之间,使分子链间作用力降低,导致在小拉伸力下断裂,并且使磨耗体积增加。拉断伸长率逐渐增加,压缩变形率增大,原因是石蜡油的加入使分子链间作用力降低,导致分子链容易滑移,更容易在拉伸力下有较大伸长率,同时在长时间压缩下,容易发生较大形变。撕裂强度先增大后减小,原因是石蜡油加入量低于35份时,分子链运动能力较强且在外力作用下,分子链在应力集中点发生取向,呈现撕裂强度增大趋势,再继续增加石蜡油用量,分子链滑移速度比取向速度快,导致撕裂强度下降。在相同添加量下,石蜡油2280拉伸强度较大,原因是石蜡油2280中有双键,硫化过程中参与EPDM混炼胶的硫化,因此交联密度增加,拉伸强度提高。
表3 三种石蜡油对EPDM物理机械性能的影响
由图5可以看出,相同屈挠次数下,随着石蜡油添加量增多,EPDM硫化胶的屈挠切口扩展越少,说明石蜡油能有效提高EPDM耐屈挠疲劳性。原因是石蜡油的加入增加了分子链间的距离,且起到润滑作用,大分子链易运动且不断裂,所以提高了屈挠性能。对比三种石蜡油可以发现,加入45份石蜡油2280屈挠性能最佳。对于石蜡油2310,随着添加量的增多,屈挠性能先提高后下降,在加入35份时屈挠性能最佳,这是由于石蜡油2310在加入量超过35份时硫化胶的硬度急剧下降,所以屈挠性能变差。随着石蜡油2280和石蜡油5201添加量的增多,屈挠性能呈持续上升趋势,说明这两种石蜡油能较好地匹配硫化胶的塑性和硬度。
屈挠次数图5 EPDM硫化胶的屈挠切口变化曲线
(1) 三种石蜡油对焦烧时间没有太大影响,不影响加工安全性。加入石蜡油2280,硫化时间短,硫化速率快。在添加量相同时,石蜡油5201软化效果最好,门尼黏度最低。
(2) 随着石蜡油添加量增多,EPDM的拉伸强度逐渐下降,撕裂强度先增大后减小,磨耗体积增大。相同添加量下,石蜡油2280保持较大的拉伸强度。
(3) 三种石蜡油均使EPDM耐屈挠疲劳性提高,加入45份石蜡油2280时屈挠性能最佳。对于石蜡油2310,随着添加量的增多,屈挠性能先提高后下降,在加入35份时屈挠性能最佳。随着石蜡油2280和石蜡油5201添加量的增多,屈挠性能提高。
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