【摘 要】
:
天然橡胶是一种应用广泛的基础材料,其主要来源于三叶橡胶树。由于国内外不同的种植条件,以及不同的加工工艺,造成国内外天然橡胶性能的差距。所以,收集国内外不同牌号天然橡胶并进行性能测试,为天然橡胶机理和应用研究提供基础数据,具有重要意义。论文第一部分研究了国内外八种牌号的天然橡胶,结果发现,相较于国外天然橡胶,国产天然橡胶可塑性高,但是存在交联密度差、物理机械性能差、压缩生热高以及耐臭氧老化性能差等问
论文部分内容阅读
天然橡胶是一种应用广泛的基础材料,其主要来源于三叶橡胶树。由于国内外不同的种植条件,以及不同的加工工艺,造成国内外天然橡胶性能的差距。所以,收集国内外不同牌号天然橡胶并进行性能测试,为天然橡胶机理和应用研究提供基础数据,具有重要意义。论文第一部分研究了国内外八种牌号的天然橡胶,结果发现,相较于国外天然橡胶,国产天然橡胶可塑性高,但是存在交联密度差、物理机械性能差、压缩生热高以及耐臭氧老化性能差等问题。值得一提的是,海南天然橡胶产业集团股份有限公司自研的某牌号天然橡胶的物理机械性能最高,耐臭氧龟裂性能达到烟片胶水平,说明我国能够制备出高性能天然橡胶。国产天然橡胶的发展方向,应当着力提升力学性能和耐老化性能,以及降低生热,并且努力实现国产高性能天然橡胶的工业化。天然橡胶含有诸多非胶组分,其中蛋白质作为起到连接分子链作用的物质,对天然橡胶及其复合材料的综合性能影响需要进一步探讨,从而为国产高性能天然橡胶的研发提供基础依据。论文第二部分通过物理离心和蛋白质酶解方法调控胶乳中蛋白质含量,制备了天然橡胶纯胶硫化胶,以及白炭黑填充后的天然橡胶复合材料,并进行了综合性能表征。结果发现,经过10‰(以干胶含量计算)的蛋白酶调控的天然橡胶,不仅凝固时间短,蛋白质含量低,而且表现出优异的力学强度及更低的压缩生热。经蛋白酶调控的天然橡胶通过白炭黑补强后,表现出和纯胶相同的性能趋势。载重轮胎是橡胶复合材料重要的应用之一,其耐切割和耐磨耗性能的提高有利于提高轮胎的使用安全性和延长轮胎的使用寿命。在现有提高轮胎耐磨及耐切割技术中,大多是并用抵抗外力冲击更加优异的丁苯橡胶,但丁苯橡胶来源于石油化工行业,而环氧化天然橡胶作为天然橡胶的新品种,保持了天然橡胶的拉伸诱导结晶性能和强粘合性能,在“绿色轮胎”方面具有潜在的应用价值。论文第三部分将环氧化天然橡胶与天然橡胶并用制备纳米复合材料,首先,采用固态生胶并用的形式,环氧化天然橡胶的加入不仅保持了天然橡胶优异的拉伸性能,并且随着环氧化天然橡胶份数的增加,材料的耐磨、耐切割性能得到改善。进一步地,以液态胶乳混合的形式进行了实验,环氧化天然橡胶同样起到了耐切割、耐磨耗的作用。
其他文献
制备出高性能的热塑性硫化橡胶(TPV)是社会发展的需要,热塑性硫化橡胶因自身的优异性能,以及可二次加工性,逐渐代替传统的硫化橡胶。硅橡胶(MVQ)是一种自身性能优异的橡胶,应用于医疗、汽车、日用品等方面。基于硅橡胶(MVQ)良好的综合性能,选择性能同样优异,且应用范围广的聚丙烯(PP)来制备MVQ/PP TPV。本文选择利用实验室自主研发的微纳层叠挤出装置,对硅橡胶和聚丙烯实现初步预混,微纳层叠挤
激光超声作为一种新型的无损检测技术,具备快速检测、非接触、灵敏度高等独特优势,适用于在复杂环境下检测构件中的缺陷。使用合适的成像方法对携带缺陷信息的超声信号进行特征提取和图像重建对激光超声技术的可视化和工业化应用具有重要意义。本文采用数值仿真与实验测试相结合的方案对平板型、圆管型构件中不同类型的缺陷开展定位定量检测和图像重建研究,并将成像方法推广应用于塑料制品的缺陷检测。主要工作和结论如下:(1)
为解决某型唇形密封环生产过程中脱模困难和废品率高的问题,专门设计并制作了一套适用于该产品结构的脱模工装;该套工装结构简单,制作成本低,使用方便。实践证明,该工装能解决某型唇形密封环脱模困难和废品率高的问题,同时能提升产品质量和生产效率。
本课题设计了一种小型化的高效高精度的挤压切割喷射装置。装置目的是把不规则锂块成型为小尺寸的锂弹丸颗粒并喷射进入反应炉,整个流程是在有氩气保护的密封箱体内进行的,需进行取料、加料、再通过螺杆或柱塞挤压的方式从机头内精确挤出成型、气动切割、高压喷射等操作,实现一系列目标材料的精密成型及气动切割。整个过程需要不同单元的协调与配合,物料加工难度大,挤出系统产量波动大,需要与气动切割刀头进行精准配合,难度较
爆炸物品立体化管控体系是立体化社会治安防控体系的重要组成部分,爆炸物品示踪技术及其管理措施的实施具有重要的支撑作用。通过对爆炸物进行标记来跟踪溯源爆炸物是目前对爆炸物进行有效的管控主要手段。由于储存环境、储存时间的影响,物理性质的标记会变得不明显造成管控失效;甚至在爆炸物炸后找不到标记,给爆炸物的追踪溯源带来了困扰。为此,在爆炸物中添加携带特殊编码的示踪剂是行之有效的方法。本文通过对聚合物基示踪剂
轴承、齿轮、转子等旋转机械作为现代机械设备的关键部件,在工业领域中得到广泛的应用。在集成化及精密化的发展趋势下,旋转机械的工作环境也愈加复杂多变,长时间运行在高速、过载等恶劣工况条件下很容易出现损坏。因此有必要对旋转机械的健康状态进行有效准确的诊断和评估。本文以旋转机械的振动信号为研究对象,利用对称极坐标图像良好的可视化能力,从特征提取、特征选择、深度学习三个方面开展有监督学习及半监督学习的故障诊
随着核能的广泛应用以及相关产业发展,对柔性辐射屏蔽材料的需求越来越强烈。传统的辐射屏蔽材料大多以橡胶为基材,以铅(Pb)类金属为屏蔽填料,通过共混、硫化制备而成。这类技术方案存在以下问题:(1)在保证基本力学性能条件下,屏蔽填料掺加量低,只能通过增加面密度来达到屏蔽要求,限制了应用范围。(2)屏蔽材料厚度大,刚度强,柔顺性差,在可穿戴防护服和移动应急场合使用不方便。(3)屏蔽材料透气吸湿性差,穿着
具有高效冰重结晶抑制特性的冻存保护材料是细胞和组织等活体样本实现有效低温冻存需解决的关键材料技术之一,对细胞治疗、再生医学、组织工程、器官移植等技术的发展具有重要的意义。控冰材料通过亲水/亲冰的极性基团吸附在冰晶表面,与冰晶形成界面相互作用,从而调控冰晶生长过程,材料表面的化学和几何结构是调控冰重结晶行为的关键因素。两亲性嵌段共聚物可在水中形成形貌差异的自组装粒子,不仅可以提供亲水的粒子表面,还能
溢油漏油事件以及有机溶剂的污染对自然环境造成了极大的破坏,常使用吸油材料处理油水污染物。吸油材料种类繁多,包括沸石、活性炭、粘土、稻草、纤维、海绵等。海绵作为常见的吸油材料,具有质量轻、吸油倍率大、循环性能好等优点,但是也存在油水选择吸附性能差的缺点。因此,需要对海绵进行表面改性,提高其油水选择性。海绵的疏水改性主要从降低表面能和增加表面粗糙度两方面入手。已有的对海绵的改性研究中,常采用简单浸渍、
宏观超分子自组装是超分子化学热门研究领域,对超分子基础研究与应用研究具有重要意义。目前宏观超分子自组装实验都是在大量人工操作的基础上完成的,存在操作繁琐、机械重复性高、实验强度大、实验效率低等问题,耗费了科研人员的大量精力。因此,实现自动化的宏观超分子自组装实验对于超分子化学研究领域具有重要的现实意义。本文结合机器视觉技术,对用于宏观超分子自组装的自动化实验平台进行了设计与实现,主要研究工作如下: