CN109486197A - 一种耐高温防水耐磨损的油封材料 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其包括:硅橡胶120‑140重量份、聚氨酯橡胶80‑90重量份、天然橡胶40‑50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30‑34重量份、岩棉纤维6‑10重量份、六亚四甲基四胺3‑7重量份、亚磷酸三苯酯2‑6重量份、石墨烯9‑13重量份、活性氧化锌2‑6重量份、纳米碳化硅1‑5重量份、膨润土颗粒3‑5重量份、纳米二氧化钼2‑4重量份等组分。本发明各组分配置合理,充分利用各物料的特性作为基础,并在此基础上各物料相互补充,各物料之间产生较强的结合力,密封性好,性能稳定可靠,提高了油封材料的整体性能,如:耐热、耐油、防水、耐磨、抗臭氧、耐腐蚀、耐紫外线辐射,耐各种润滑油、润滑脂、油气混合物等。

Description

一种耐高温防水耐磨损的油封材料
技术领域
本发明涉及油封技术领域,特别涉及一种耐高温防水耐磨损的油封材料。
背景技术
油封是一般密封件的习惯称谓,简单地说就是润滑油的密封。它是用来封油脂(油是传动系统中最常见的液体物质,也泛指一般的液体物质之意)的机械元件,它将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离,不至于让润滑油渗漏。静密封和动密封用密封件叫油封。
油封的代表形式是TC油封,这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的双唇油封,一般说的油封常指这种TC骨架油封。油封一般分为单体型和组装型,组装型是骨架与唇口材
料可以自由组合,一般用于特殊油封。
油封的常用材料有:丁腈橡胶,氟橡胶,硅橡胶,丙烯酸酯橡胶,聚氨酯,聚四氟乙烯等。
选择油封的材料时,必须考虑材料对工作介质的相容性、对工作温度范围的适应性和唇缘对旋转轴高速旋转时的跟随能力。一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50℃,在选择油封材料时应予注意。油封的工作范围与油封使用的材料有关:材料为丁腈橡胶(NBR)时为-40~120℃,亚力克橡胶(ACM)-30~180℃,氟橡胶(FPM)-25~300℃。
随着汽车工业的快速发展,用户对发动机可靠性、密封性要求越来越高,并随着发动机转度不断提高,其所使用的油封尤其是旋转轴油封承受的工况也愈来愈苛刻。如何提高油封的整体性能成为亟待解决的问题。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种耐高温防水耐磨损的油封材料。
为解决上述技术问题,本发明提供一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其包括以下组分:
硅橡胶120-140重量份、聚氨酯橡胶80-90重量份、天然橡胶40-50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30-34重量份、岩棉纤维6-10重量份、六亚四甲基四胺3-7重量份、亚磷酸三苯酯2-6重量份、石墨烯9-13重量份、活性氧化锌2-6重量份、纳米碳化硅1-5重量份、膨润土颗粒3-5重量份、纳米二氧化钼2-4重量份、N,N'-双肉桂醛缩-1,6-己二胺3-7重量份、硬脂酸6-10重量份、2,2-二硫代二苯并噻唑2-8重量份、硼酸锌2-6重量份、碳酸锶1-5重量份、防老剂4-8重量份、增塑剂5-9重量份、促进剂12-16重量份。
进一步地,本发明包括以下组分:
硅橡胶120-140重量份、聚氨酯橡胶80-90重量份、天然橡胶40-50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30-34重量份、岩棉纤维6-10重量份、六亚四甲基四胺3-7重量份、亚磷酸三苯酯2-6重量份、石墨烯9-13重量份、活性氧化锌2-6重量份、纳米碳化硅1-5重量份、膨润土颗粒3-5重量份、纳米二氧化钼2-4重量份、N,N'-双肉桂醛缩-1,6-己二胺3-7重量份、硬脂酸6-10重量份、2,2-二硫代二苯并噻唑2-8重量份、硼酸锌2-6重量份、碳酸锶1-5重量份、防老剂4-8重量份、增塑剂5-9重量份、促进剂12-16重量份。
进一步地,本发明包括以下组分:
硅橡胶120-140重量份、聚氨酯橡胶80-90重量份、天然橡胶40-50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30-34重量份、岩棉纤维6-10重量份、六亚四甲基四胺3-7重量份、亚磷酸三苯酯2-6重量份、石墨烯9-13重量份、活性氧化锌2-6重量份、纳米碳化硅1-5重量份、膨润土颗粒3-5重量份、纳米二氧化钼2-4重量份、N,N'-双肉桂醛缩-1,6-己二胺3-7重量份、硬脂酸6-10重量份、2,2-二硫代二苯并噻唑2-8重量份、硼酸锌2-6重量份、碳酸锶1-5重量份、防老剂4-8重量份、增塑剂5-9重量份、促进剂12-16重量份。
进一步地,本发明包括以下组分:
硅橡胶120-140重量份、聚氨酯橡胶80-90重量份、天然橡胶40-50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30-34重量份、岩棉纤维6-10重量份、六亚四甲基四胺3-7重量份、亚磷酸三苯酯2-6重量份、石墨烯9-13重量份、活性氧化锌2-6重量份、纳米碳化硅1-5重量份、膨润土颗粒3-5重量份、纳米二氧化钼2-4重量份、N,N'-双肉桂醛缩-1,6-己二胺3-7重量份、硬脂酸6-10重量份、2,2-二硫代二苯并噻唑2-8重量份、硼酸锌2-6重量份、碳酸锶1-5重量份、防老剂4-8重量份、增塑剂5-9重量份、促进剂12-16重量份。
进一步地,本发明所述聚氨酯橡胶为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。
进一步地,本发明所述岩棉纤维的制备方法为:称取玄武岩,将玄武岩置于950℃的熔炉中熔融,将玄武岩熔融料从熔炉中取出,待其降温后用玻璃棒引丝,得到玄武岩纤维,再将100g的玄武岩纤维放入200mL氢氧化钠溶液中,浸泡,过滤去除滤液分离得到岩棉纤维。
进一步地,本发明所述膨润土颗粒的制备方法为:取膨润土置于球磨机中球磨,球磨时间为45min,得到粒径为0.6-0.8mm的膨润土颗粒,再将100g的膨润土颗粒置于100mL大豆油置于烧杯中,加热至230℃,搅拌50min,过滤干燥后得到表面改性的膨润土颗粒。
进一步地,本发明所述石墨烯为哌嗪修饰的氨基化石墨烯粉末。
本发明的有益效果:本发明各组分配置合理,充分利用各物料的特性作为基础,并在此基础上各物料相互补充,各物料之间产生较强的结合力,密封性好,性能稳定可靠,提高了油封材料的整体性能,如:耐热、耐油、防水、耐磨、抗臭氧、耐腐蚀、耐紫外线辐射,耐各种润滑油、润滑脂、油气混合物等,特别是耐高低温性能突出,适用温度-35-160℃下超长期使用而无性能变化,可在200℃环境中连续使用10000h,应用前景广阔。
具体实施方式
以下将结合实施例来详细说明本发明的实施方式,借此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题,并达成技术效果的实现过程能充分理解并据以实施。
需要说明的是,为节省说明书撰写篇幅,避免不必要的重复和浪费,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例1一种岩棉纤维的制备方法
一种岩棉纤维的制备方法,包括:称取玄武岩,将玄武岩置于950℃的熔炉中熔融,将玄武岩熔融料从熔炉中取出,待其降温后用玻璃棒引丝,得到玄武岩纤维,再将100g的玄武岩纤维放入200mL氢氧化钠溶液中,浸泡,过滤去除滤液分离得到岩棉纤维。
实施例2一种膨润土颗粒的制备方法
一种表面改性的膨润土颗粒的制备方法,包括:取膨润土置于球磨机中球磨,球磨时间为45min,得到粒径为0.6-0.8mm的膨润土颗粒,再将100g的膨润土颗粒置于100mL大豆油置于烧杯中,加热至230℃,搅拌50min,过滤干燥后得到表面改性的膨润土颗粒。
实施例3一种耐高温防水耐磨损的油封材料
一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其包括以下组分:
硅橡胶120-140重量份、聚氨酯橡胶80-90重量份、天然橡胶40-50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30-34重量份、岩棉纤维6-10重量份、六亚四甲基四胺3-7重量份、亚磷酸三苯酯2-6重量份、石墨烯9-13重量份、活性氧化锌2-6重量份、纳米碳化硅1-5重量份、膨润土颗粒3-5重量份、纳米二氧化钼2-4重量份、N,N'-双肉桂醛缩-1,6-己二胺3-7重量份、硬脂酸6-10重量份、2,2-二硫代二苯并噻唑2-8重量份、硼酸锌2-6重量份、碳酸锶1-5重量份、防老剂4-8重量份、增塑剂5-9重量份、促进剂12-16重量份。
作为本发明的优先方案,本发明所述聚氨酯橡胶为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。
作为本发明的优先方案,本发明所述石墨烯为哌嗪修饰的氨基化石墨烯粉末。
本实施例3中的岩棉纤维、膨润土颗粒采用实施例1、实施例2的制备方法制得。
实施例4一种耐高温防水耐磨损的油封材料
一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其包括以下重量份的组分:
硅橡胶120-140重量份、聚氨酯橡胶80-90重量份、天然橡胶40-50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30-34重量份、岩棉纤维6-10重量份、六亚四甲基四胺3-7重量份、亚磷酸三苯酯2-6重量份、石墨烯9-13重量份、活性氧化锌2-6重量份、纳米碳化硅1-5重量份、膨润土颗粒3-5重量份、纳米二氧化钼2-4重量份、N,N'-双肉桂醛缩-1,6-己二胺3-7重量份、硬脂酸6-10重量份、2,2-二硫代二苯并噻唑2-8重量份、硼酸锌2-6重量份、碳酸锶1-5重量份、防老剂4-8重量份、增塑剂5-9重量份、促进剂12-16重量份。
作为本发明的优先方案,本发明所述聚氨酯橡胶为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。
作为本发明的优先方案,本发明所述石墨烯为哌嗪修饰的氨基化石墨烯粉末。
本实施例4中的岩棉纤维、膨润土颗粒采用实施例1、实施例2的制备方法制得。
实施例5一种耐高温防水耐磨损的油封材料
一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其包括以下重量份的组分:
硅橡胶120-140重量份、聚氨酯橡胶80-90重量份、天然橡胶40-50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30-34重量份、岩棉纤维6-10重量份、六亚四甲基四胺3-7重量份、亚磷酸三苯酯2-6重量份、石墨烯9-13重量份、活性氧化锌2-6重量份、纳米碳化硅1-5重量份、膨润土颗粒3-5重量份、纳米二氧化钼2-4重量份、N,N'-双肉桂醛缩-1,6-己二胺3-7重量份、硬脂酸6-10重量份、2,2-二硫代二苯并噻唑2-8重量份、硼酸锌2-6重量份、碳酸锶1-5重量份、防老剂4-8重量份、增塑剂5-9重量份、促进剂12-16重量份。
作为本发明的优先方案,本发明所述聚氨酯橡胶为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。
作为本发明的优先方案,本发明所述石墨烯为哌嗪修饰的氨基化石墨烯粉末。
本实施例6中的岩棉纤维、膨润土颗粒采用实施例1、实施例2的制备方法制得。
所有上述的首要实施这一知识产权,并没有设定限制其他形式的实施这种新产品和/或新方法。本领域技术人员将利用这一重要信息,上述内容修改,以实现类似的执行情况。但是,所有修改或改造基于本发明新产品属于保留的权利。

Claims (8)

1.一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其特征在于:其包括以下组分:
硅橡胶120-140重量份、聚氨酯橡胶80-90重量份、天然橡胶40-50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30-34重量份、岩棉纤维6-10重量份、六亚四甲基四胺3-7重量份、亚磷酸三苯酯2-6重量份、石墨烯9-13重量份、活性氧化锌2-6重量份、纳米碳化硅1-5重量份、膨润土颗粒3-5重量份、纳米二氧化钼2-4重量份、N,N'-双肉桂醛缩-1,6-己二胺3-7重量份、硬脂酸6-10重量份、2,2-二硫代二苯并噻唑2-8重量份、硼酸锌2-6重量份、碳酸锶1-5重量份、防老剂4-8重量份、增塑剂5-9重量份、促进剂12-16重量份。
2.根据权利要求1所述的一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其特征在于:其包括以下组分:
硅橡胶120-140重量份、聚氨酯橡胶80-90重量份、天然橡胶40-50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30-34重量份、岩棉纤维6-10重量份、六亚四甲基四胺3-7重量份、亚磷酸三苯酯2-6重量份、石墨烯9-13重量份、活性氧化锌2-6重量份、纳米碳化硅1-5重量份、膨润土颗粒3-5重量份、纳米二氧化钼2-4重量份、N,N'-双肉桂醛缩-1,6-己二胺3-7重量份、硬脂酸6-10重量份、2,2-二硫代二苯并噻唑2-8重量份、硼酸锌2-6重量份、碳酸锶1-5重量份、防老剂4-8重量份、增塑剂5-9重量份、促进剂12-16重量份。
3.根据权利要求1所述的一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其特征在于:其包括以下组分:
硅橡胶120-140重量份、聚氨酯橡胶80-90重量份、天然橡胶40-50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30-34重量份、岩棉纤维6-10重量份、六亚四甲基四胺3-7重量份、亚磷酸三苯酯2-6重量份、石墨烯9-13重量份、活性氧化锌2-6重量份、纳米碳化硅1-5重量份、膨润土颗粒3-5重量份、纳米二氧化钼2-4重量份、N,N'-双肉桂醛缩-1,6-己二胺3-7重量份、硬脂酸6-10重量份、2,2-二硫代二苯并噻唑2-8重量份、硼酸锌2-6重量份、碳酸锶1-5重量份、防老剂4-8重量份、增塑剂5-9重量份、促进剂12-16重量份。
4.根据权利要求1所述的一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其特征在于:其包括以下组分:
硅橡胶120-140重量份、聚氨酯橡胶80-90重量份、天然橡胶40-50重量份、马来酸酐接枝聚丙烯30-34重量份、岩棉纤维6-10重量份、六亚四甲基四胺3-7重量份、亚磷酸三苯酯2-6重量份、石墨烯9-13重量份、活性氧化锌2-6重量份、纳米碳化硅1-5重量份、膨润土颗粒3-5重量份、纳米二氧化钼2-4重量份、N,N'-双肉桂醛缩-1,6-己二胺3-7重量份、硬脂酸6-10重量份、2,2-二硫代二苯并噻唑2-8重量份、硼酸锌2-6重量份、碳酸锶1-5重量份、防老剂4-8重量份、增塑剂5-9重量份、促进剂12-16重量份。
5.根据权利要求1所述的一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其特征在于:所述聚氨酯橡胶为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。
6.根据权利要求1所述的一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其特征在于:所述岩棉纤维的制备方法为:称取玄武岩,将玄武岩置于950℃的熔炉中熔融,将玄武岩熔融料从熔炉中取出,待其降温后用玻璃棒引丝,得到玄武岩纤维,再将100g的玄武岩纤维放入200mL氢氧化钠溶液中,浸泡,过滤去除滤液分离得到岩棉纤维。
7.根据权利要求1所述的一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其特征在于:所述膨润土颗粒的制备方法为:取膨润土置于球磨机中球磨,球磨时间为45min,得到粒径为0.6-0.8mm的膨润土颗粒,再将100g的膨润土颗粒置于100mL大豆油置于烧杯中,加热至230℃,搅拌50min,过滤干燥后得到表面改性的膨润土颗粒。
8.根据权利要求1所述的一种耐高温防水耐磨损的油封材料,其特征在于:所述石墨烯为哌嗪修饰的氨基化石墨烯粉末。
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