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目前,天然胶乳中常以秋兰姆类、二硫代氨基甲酸盐类为促进剂,而这些促进剂大部分在制品硫化或使用的过程中都会产生对人体有致癌作用的N-亚硝胺。为了消除或减少胶乳制品在硫化及使用过程中的N-亚硝胺,可以采取以下几种方法:使用新型环保促进剂,如TBSI、TBBS、TBzTD、ZDiBC、IT等替代传统促进剂;在胶乳中添加N-亚硝胺抑制剂或消除剂,如维生素E、维生素C等;优化工艺条件,如降低硫化温度、延长胶乳制品的沥滤时间等。烷基二硫代磷酸锌(ZDTP)和异丙基黄原酸锌(ZIX)是分子中不含氮元素的非胺类促进剂,不会产生N-亚硝胺,是环保促进剂。促进剂ZDTP、ZIX在干胶中都有研究,但是在天然胶乳中的研究未见有报道。在干胶中的研究发现,促进剂ZDTP具有优越的抗硫化返原性、与橡胶相容性好且不易喷霜等优点,并且可与多种促进剂并用产生协同作用。在试验中,将ZDTP作为促进剂添加到天然胶乳中进行初步探究发现,促进剂ZDTP会降低胶乳的胶体稳定性,以ZDTP为促进剂的配合胶膜硫化速率慢,硫化胶力学性能低。为了减弱ZDTP对天然胶乳的去稳定作用,可以在低温下保存胶乳,但低温保存会增加生产成本,同时硫化胶的力学性能不一定得到改善。而在干胶中的研究表明,ZDTP与多种促进剂并用都有协同作用,因此考虑将促进剂ZDTP与其他环保促进剂并用,以期提高胶乳的胶体稳定性和硫化胶的力学性能。2-硫醇基苯并噻唑锌(ZMBT)的硫化平坦性好,能赋予硫化胶良好的物理机械性能和耐老化性能,且硫化过程中不产生致癌性N-亚硝胺;N-叔丁基-双(2-苯并噻唑)次磺酰亚胺(TBSI)也是环保促进剂,且焦烧时间长、硫化平坦性好,但硫化速度较慢。因此,试验将促进剂ZMBT、TBSI分别与促进剂ZDTP并用进行研究。研究发现,黄原酸盐促进剂活性大,硫化速率快,适用于低温硫化橡胶。胶乳制品硫化温度一般比较低,可以以黄原酸盐为促进剂。黄原酸盐促进剂在天然胶乳中的应用研究比较少,在现有的报道中又主要以可溶性的黄原酸盐为促进剂,如黄原酸钾和黄原酸钠等。但是,可溶性黄原酸盐容易在沥滤过程中随滤液流失,影响制品的后硫化程度,从而降低制品物理机械性能。因此,试验以不溶性异丙基黄原酸锌(ZIX)为促进,可以减少沥滤过程中促进剂的流失。试验采用硫磺硫化体系,考察促进剂ZDTP用量及ZDTP/ZMBT、ZDTP/TBSI并用体系对配合天然胶乳粘度、热稳定度、机械稳定度和配合胶膜硫化特性,硫化胶膜物理机械性能的影响;考察促进剂ZIX用量及硫化温度对配合胶膜硫化特性,硫化胶膜物理机械性能的影响。试验结果表明:(1)促进剂ZDTP对配合胶乳胶体稳定影响较大,随ZDTP用量的增加,配合胶乳粘度逐渐增大,热稳定度和机械稳定度都逐渐降低。随贮存时间的延长,配合胶乳的粘度逐渐增大,热稳定度呈缓慢下降趋势,机械稳定度显著下降。促进剂ZDTP活性较低,硫化速率慢,以ZDTP为促进剂的硫化胶力学差。随促进剂ZDTP用量的增加,配合胶膜硫化速率加快,其硫化胶的300%和500%定伸应力、拉伸强度、撕裂强度增强。(2)促进剂ZDTP/ZMBT并用提高了配合胶乳胶体稳定性,随ZDTP/ZMBT并用体系中ZDTP比例的增加,胶乳的粘度逐渐增大,热稳定度逐渐减小,机械稳定度在ZDTP/ZMBT并用份数比为0.75:0.75时最大。当ZDTP/ZMBT并用体系中ZDTP所占比例减小时,随贮存时间的延长,配合胶乳的粘度和热稳定度无明显变化,机械稳定度呈先增大后减小的趋势。促进剂ZDTP与ZMBT并用具有协同作用,在并用份数比为1:0.5时活性最高,硫化速率最快。促进剂ZDTP与ZMBT并用后,硫化胶的300%和500%定伸应力、拉伸强度、撕裂强度都比各自单用时提高,并在并用份数比为0.75:0.75时取得最大值。(3)促进剂ZDTP/TBSI并用提高了配合胶乳胶体稳定性,随ZDTP/TBSI并用体系中ZDTP比例的增加,胶乳的粘度逐渐增大,热稳定度和机械稳定度逐渐减小。当ZDTP/TBSI并用体系中TBSI所占比例增大时,随贮存时间的延长,热稳定度和机械稳下降明显,粘度变化不明显。促进剂ZDTP与TBSI并用具有协同作用,在并用份数比为1:0.5时活性最高,硫化速率最快。促进剂ZDTP与TBSI并用后,硫化胶的300%和500%定伸应力、拉伸强度、撕裂强度比各自单用时显著提高,并在并用份数比为1:0.5时取得最大值。(4)在相同用量下,与促进剂ZDC相比,ZIX的硫化速率较慢,其硫化胶力学性能有所降低。随用量的增加,ZIX的硫化速率加快,其硫化胶力学性能逐渐增大,用量增大到1.5份时,硫化速率与硫化胶的力学性能与促进剂ZDC的相当。(5)在相同硫化温度下,与促进剂ZDC相比,ZIX的硫化速率慢,其硫化胶的300%、500%定伸应力略高,拉伸强度和撕裂强度则较低。当硫化温度从75℃升高到125℃时,ZIX硫化速率明显加快,其硫化胶的力学性能在100℃取得最大值。