【摘 要】
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丁苯橡胶(SBR)作为世界上产量最大的合成橡胶品种,是使用最为广泛的合成橡胶之一。氢化丁苯橡胶(HSBR)是一种具有优异的力学性能及耐热氧老化的高性能弹性体。市场上70%以上的丁苯橡胶由低温乳液聚合制备,直接氢化合成HSBR胶乳,不仅可以简化工艺流程,还能大幅度减少有机溶剂的使用,绿色环保。环氧化反应常用于非极性不饱和橡胶的改性,通过调控环氧基团含量来改善橡胶极性、耐油性、气密性、阻尼性能、力学性
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丁苯橡胶(SBR)作为世界上产量最大的合成橡胶品种,是使用最为广泛的合成橡胶之一。氢化丁苯橡胶(HSBR)是一种具有优异的力学性能及耐热氧老化的高性能弹性体。市场上70%以上的丁苯橡胶由低温乳液聚合制备,直接氢化合成HSBR胶乳,不仅可以简化工艺流程,还能大幅度减少有机溶剂的使用,绿色环保。环氧化反应常用于非极性不饱和橡胶的改性,通过调控环氧基团含量来改善橡胶极性、耐油性、气密性、阻尼性能、力学性能等。本课题主要研究了氢化丁苯橡胶和环氧化氢化丁苯橡胶(E-HSBR)的制备工艺及其性能和应用,具体研究内容包括以下几个部分:(1)研究催化剂体系对丁苯胶乳(SBRL)催化加氢的影响,主要研究不同工艺条件如反应温度、反应时间、催化剂用量等条件对SBRL加氢的影响,采用核磁共振氢谱、红外光谱表征产物结构和氢化度。结果表明,催化加氢可以成功制备出具有较好的乳液稳定性的HSBR。(2)研究不同氢化度HSBR的性能,如橡胶热稳定性能、动态机械性能、耐老化性能等,考察加氢度对拉伸性能和结晶性能的影响。结果表明,HSBR相较于SBR具有更好的耐热性和机械性能,其中力学性能的提高归因于HSBR的应变诱导结晶性能。(3)通过过氧化氢/甲酸法制备环氧化丁苯橡胶(E-SBR),使用加氢催化剂对E-SBR催化加氢,探究不同工艺条件对环氧化反应及加氢反应的影响,研究E-HSBR的微观结构、热力学性能。结果表明,环氧化氢化丁苯橡胶相较于HSBR的耐油性能提高,具有较高的剥离强度和低吸水率,将其应用于可剥离防水涂料。
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