中文名 | 生橡胶玻璃化转变温度的测定差示扫描量热法 | 实施日期 | 2012-11-16 |
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发布日期 | 2012-05-07 | 标准号 | SN/T 3120-2012 |
制修订 | 制定 | 中国标准分类号 | G35 |
国际标准分类号 | 83.060 | 技术归口 | 国家认证认可监督管理委员会 |
批准发布部门 | 国家质量监督检验检疫总局 | 行业分类 | 制造业 |
标准类别 | 方法标准 |
广东出入境检验检疫局等。2100433B
沈文洁、陈谷峰、林宏雄等。
玻璃化转变温度(Tg)测定方法: 1.膨胀计法 在膨胀计内装入适量的受测聚合物,通过抽真空的方法在负压下将对受测聚合物没有溶解作用的惰性液体充入膨胀计内,然后在油浴中以一定的升温速率对膨胀计加热,记...
DSC的基本原理 差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。DSC和DTA仪器装置相似,所不同的是在试样和参比物容器下装有两组补偿加热丝,当试样在加...
差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC),一种热分析法。在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的功率差(如以热的形式)与温度的关系。差示扫描量热仪...
玻璃化转变温度的测定 玻璃化转变温度 (Tg)是高聚物的一个重要特性参数, 是高聚物从玻璃态转变为高弹态的 温度.在聚合物使用上, T g一般为塑料的使用湿度上限,橡胶使用温度的下限。从分子结 构上讲,玻璃化转变是高聚物无定形部分从冻结状态到解冻状态的一种松弛现象, 而不象相 转变那样有相交热, 所以其是一种二级相变 (高分子动态力学内称主转变 )。在玻璃化温度下, 高聚物处于玻璃态,分子链和链段都不能运动,只是构成分子的原子 (或基团 )在其平衡位置 作振动,而在玻璃化温度时,分子链虽不能移动,但是链段开始运动,表现出高弹性质。温 度再升高, 就使整个分子链运动而表观出粘流性质。在玻璃化温度时, 高聚物的比热客、热 膨胀系数、粘度、折光率、自由体积以及弹性模量等都要发生一个突变. DSC 测定玻璃化 转变温度 T g就是基于高聚物在玻璃化温度转变时,热容增加这一性质 .在 DSC曲线上,
玻璃化转变温度的测定 玻璃化转变温度 (T g)是高聚物的一个重要特性参数, 是高聚物从玻璃态转变为高弹态的 温度.在聚合物使用上, T g 一般为塑料的使用湿度上限,橡胶使用温度的下限。从分子结 构上讲,玻璃化转变是高聚物无定形部分从冻结状态到解冻状态的一种松弛现象, 而不象相 转变那样有相交热, 所以其是一种二级相变 (高分子动态力学内称主转变 )。在玻璃化温度下, 高聚物处于玻璃态,分子链和链段都不能运动,只是构成分子的原子 (或基团 )在其平衡位置 作振动,而在玻璃化温度时,分子链虽不能移动,但是链段开始运动,表现出高弹性质。温 度再升高, 就使整个分子链运动而表观出粘流性质。 在玻璃化温度时, 高聚物的比热客、 热 膨胀系数、粘度、折光率、自由体积以及弹性模量等都要发生一个突变. DSC 测定玻璃化 转变温度 T g就是基于高聚物在玻璃化温度转变时,热容增加这一性质 .在 DSC
玻璃化转变温度测定方法
1.膨胀计法 在膨胀计内装入适量的受测聚合物,通过抽真空的方法在负压下将对受测聚合物没有溶解作用的惰性液体充入膨胀计内,然后在油浴中以一定的升温速率对膨胀计加热,记录惰性液体柱高度随温度的变化。由于高分子聚合物在玻璃化温度前后体积的突变,因此惰性液体柱高度-温度曲线上对应有折点。折点对应的温度即为受测聚合物的玻璃化温度。
2.折光率法 利用高分子聚合物在玻璃化转变温度前后折光率的变化,找出导致这种变化的玻璃化转变温度。
3.热机械法(温度-变形法) 在加热炉或环境箱内对高分子聚合物的试样施加恒定载荷;记录不同温度下的温度-变形曲线。类似于膨胀计法,找出曲线上的折点所对应的温度,即为:玻璃化转变温度。
4.DTA法(DSC) 以玻璃化温度为界,高分子聚合物的物理性质随高分子链段运动自由度的变化而呈现显著的变化,其中,热容的变化使热分析方法成为测定高分子材料玻璃化温度的一种有效手段。目前用于玻璃化温度测定的热分析方法主要为差热分析(DTA和差示扫描量热分析法(DSC和热机械法)。以DSC为例,当温度逐渐升高,通过高分子聚合物的玻璃化转变温度时,DSC曲线上的基线向吸热方向移动(见图)。图中A点是开始偏离基线的点。将转变前后的基线延长,两线之间的垂直距离为阶差ΔJ,在ΔJ/2 处可以找到C点,从C点作切线与前基线相交于B点,B点所对应的温度值即为玻璃化转变温度Tg。热机械法即为玻璃化温度过程直接记录不做换算,比较方便。
5.动态力学性能分析(DMA)法 高分子材料的动态性能分析(DMA)通过在受测高分子聚合物上施加正弦交变载荷获取聚合物材料的动态力学响应。对于弹性材料(材料无粘弹性质),动态载荷与其引起的变形之间无相位差(ε=σ0sin(ωt)/E)。当材料具有粘弹性质时,材料的变形滞后于施加的载荷,载荷与变形之间出现相位差δ:ε=σ0sin(ωt+δ)/E。将含相位角的应力应变关系按三角函数关系展开,定义出对应与弹性性质的储能模量G'=Ecos(δ) 和对应于粘弹性的损耗模量G"=Esin(δ) E因此称为绝对模量E=sqrt(G'2+G"2) 由于相位角差δ的存在,外部载荷在对粘弹性材料加载时出现能量的损耗。粘弹性材料的这一性质成为其对于外力的阻尼。阻尼系数 γ=tan(δ)=G''/G' 由此可见,高分子聚合物的粘弹性大小体现在应变滞后相位角上。当温 度由低向高发展并通过玻璃化转变温度时,材料内部高分子的结构形态发生变化,与分子结构形态相关的粘弹性随之的变化。这一变化同时反映在储能模量,损耗模量和阻尼系数上。下图是聚乙酰胺的DMA曲线。振动频率为1Hz。在-60和-30°C之间,贮能模量的下降,阻尼系数的峰值对应着材料内部结构的变化。相应的温度即为玻璃化转变温度Tg。
6.核磁共振法(NMR) 温度升高后,分子运动加快,质子环境被平均化(处于高能量的带磁矩质子与处于低能量的的带磁矩质子在数量上开始接近;N-/N+=exp(-E/kT)),共振谱线变窄。到玻璃化转变温度,Tg时谱线的宽度有很大的改变。利用这一现象,可以用核磁共振仪,通过分析其谱线的方法获取高分子材料的玻璃化转变温度。
胶条也可以称之为密封条、胶皮、橡胶条,胶条的用处很广泛,例如:汽车、门窗、洗衣机、冰箱等中都有胶条,这些胶条是用哪些再生橡胶生产的呢?市场上再生胶的种类有许多种,每种再生橡胶的性能和用途也是各式各样的,有的再生橡胶本身具有耐油、耐高低温、气密性好等特点,根据再生橡胶得这样特点,可以生产不同的橡胶制品sxc,今天讲讲适合生产胶条的再生胶有哪些。
三元乙丙再生橡胶:根据三元乙丙再生橡胶具有耐高低温、抗老化、高绝缘、耐腐蚀、强力高、弹性好、制品表面平滑光亮、省工省电、开炼工艺简单等特点,被不少橡胶制品企业用户生产门窗密封条、汽车密封件等一些抗腐蚀、耐高低温的橡胶制品中。
丁腈再生橡胶:根据丁腈再生橡胶具有耐油系数大、拉伸强度高、手感弹性好、制品外观平滑光亮、可塑度高等特点,适合生产油封、密封件等耐油橡胶制品。
乳胶再生橡胶:乳胶再生橡胶分为黑色和白色两种,根据白乳胶再生橡胶细度好、色度白、易配色、环保无味道、手感弹性好、扯断伸长率高、高强力、无须塑炼等优点,适合生产鞋边胶条、密封件、橡胶条等挤出或模压的橡胶制品。
通过以上分析和了解生产某种橡胶制品,首先了解再生橡胶的性能与用途,根据再生橡胶的性能与用途添加适当的辅料去生产自己所需的制品,以防浪费原料成本。
再生橡胶制造
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包括:
-再生橡胶:胎面再生胶、鞋底再生胶;
-再生胶粉:活化胶粉。
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不包括:
-用再生胶和再生胶粉生产的橡胶制品,列入29大类中的相应类别中。