钛酸钾晶须增强无石棉密封垫片性能研究

来源 :昆明理工大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:ciha
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钛酸钾晶须作为一种新型纤维状的亚纳米材料,具有优异的力学和物理性能,优异的化学稳定性,在摩擦材料、隔热材料、增强材料领域有着广泛的应用,钛酸钾晶须的一些特性也正是密封垫片所需要,本文将钛酸钾晶须引入到无石棉密封垫片的抄取制备之中,研究其增强密封垫片性能的可行性。首先利用均匀试验,设计U12(124′3′4 2)的混合均匀试验表,研究确定QY棉纤维、矿物棉纤维、纸纤维、芳纶纤维、高岭土、丁腈胶乳、丁苯胶乳7个变量的优化后的配方。采用9L(3 4)的正交试验方案,研究经过不同的硅烷偶联剂的种类、浓度以及偶联时间表面改性的钛酸钾晶须抄取无石棉密封垫片对性能的影响,确定硅烷偶联剂处理钛酸钾晶须的最优的表面改性方案。通过SEM扫描电镜观察改性后的钛酸钾晶须的分散情况,通过FTIR分析钛酸钾晶须改性前后的物理化学变化。最后通过单因素试验探究抄取无石棉密封垫片时钛酸钾晶须在替换性能相近的高岭土的最优替换范围,通过SEM扫描电镜观察垫片的微观结合情况,分析性能增强的原因,采用EDS和XRD分析垫片的元素与化合物组成。通过以上研究得出如下结论:(1)通过配方均匀试验研究垫片配方中七个影响较大的因素,通过回归方程分析各个组分与性能之间的关系并进行配方优化,得到研究的七个变量在配方中的含量比例为:QY棉复合纤维为10%、纸纤维为15%、矿物棉纤维为15%、芳纶纤维为6%、高岭土为20%、丁腈胶乳为8%、丁苯胶乳为3%,得到后续试验所用的垫片配方。(2)设计正交试验通过抄取密封垫片研究硅烷偶联剂种类、浓度以及偶联反应时间对钛酸钾晶须表面改性处理的影响,得到最优处理方案并进行验证。得到的最优表面处理方案为:采用浓度为3%的硅烷偶联剂KH-560对钛酸钾晶须进行表面处理,偶联反应时间为2小时。通过FTIR分析发现钛酸钾晶须与硅烷偶联剂形成了Si-O-Si新键,提高了钛酸钾晶须的分散性。通过SEM扫描电镜发现优化方案的钛酸钾晶须分散程度优于其他几组试验。(3)采用单因素试验探究钛酸钾晶须替换高岭土抄取密封垫片的试验方案,结合数据结果得到最优替换范围为20%,并通过SEM扫描电镜发现最优替换配方制备的垫片在结合附着程度上优于优化配方制备的垫片。宏观性能以及微观结合都证明钛酸钾晶须在增强密封垫片性能方面是可行的。
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