JP7167546B2 - 架橋構造可視化方法 - Google Patents
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Description
下記配合内容に従い、硫黄及び加硫促進剤以外の材料を充填率が58%になるように(株)神戸製鋼所製の1.7Lバンバリーミキサーに充填し、80rpmで140℃に到達するまで混練した(工程1)。工程1で得られた混練物に、硫黄及び加硫促進剤を下記配合内容にて添加し、160℃で20分間加硫することで加硫ゴム試料を得た(工程2)。
天然ゴム50質量部、ブタジエンゴム50質量部、カーボンブラック60質量部、オイル5質量部、老化防止剤2質量部、ワックス2.5質量部、酸化亜鉛3質量部、ステアリン酸2質量部、粉末硫黄1.2質量部、及び加硫促進剤CBS1質量部
天然ゴム:TSR20
ブタジエンゴム:宇部興産(株)製BR150B
カーボンブラック:キャボットジャパン(株)製のショウブラックN351
オイル:(株)ジャパンエナジー製のプロセスX-140
老化防止剤:大内新興化学工業(株)製のノクラック6C(N-1,3-ジメチルブチル-N’-フェニル-p-フェニレンジアミン)
ワックス:日本精蝋(株)製のオゾエース0355
酸化亜鉛:東邦亜鉛(株)製の銀嶺R
ステアリン酸:日油(株)製の椿
粉末硫黄(5%オイル含有):鶴見化学工業(株)製の5%オイル処理粉末硫黄(オイル分5質量%含む可溶性硫黄)
加硫促進剤CBS:大内新興化学工業(株)製のノクセラーCZ(N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアジルスルフェンアミド
特開2014-238287号公報に記載の方法を用いて、試料中のフリーサルファを除去した後、ミクロトームで、TEM用及びTEM-EDX用試料は厚み100nm、STXM用試料は厚み250nmにカットした後、TEM用のCu製のグリッドにマウントした。
作製した試料をTEM測定(市販の装置を使用)に供した。
作製した試料をTEM-EDX測定(市販の装置を使用)に供した。
以下の条件下で、作製した試料をSTXM測定に供した。
(測定場所)
自然科学研究機構 分子科学研究所 極端紫外光研究施設 BL4U
(測定条件)
輝度:1×1016(photons/s/mrad2/mm2/0.1%bw)
分光器:グレーティング
(測定エネルギー)
硫黄L殼吸収端:162~168eV
実施例(STXM)、比較例1(TEM)、比較例2(TEM-EDX)のそれぞれについて、架橋不均一構造(加硫ゴム試料)、硫黄(未加硫ゴム試料)、加硫促進剤CBS、硫化亜鉛の分散状態の可視化の可否を評価した。なお、実施例は、図1~3の方法に沿い、aXis2000(フリーソフト)、特異値分解を用いて解析し、前記可視化の可否を測定した。結果を表1に示す。
Claims (4)
- 加硫剤を含有する高分子複合材料に、高輝度X線を照射しX線のエネルギーを変えながら微小領域のX線吸収量を測定し、特異値分解を用いて前記加硫剤の分散状態を可視化することにより、架橋構造を可視化する架橋構造可視化方法であって、
前記架橋構造の可視化は、架橋密度の高低に関する架橋不均一構造を可視化するものであり、
前記高分子複合材料は、加硫済の複合材料である架橋構造可視化方法。 - 加硫に関する硫黄化合物を含有する高分子複合材料に、高輝度X線を照射しX線のエネルギーを変えながら微小領域のX線吸収量を測定し、特異値分解を用いて前記加硫に関する硫黄化合物の分散状態を可視化することにより、架橋構造を可視化する架橋構造可視化方法であって、
前記架橋構造の可視化は、架橋密度の高低に関する架橋不均一構造を可視化するものであり、
前記高分子複合材料は、加硫済の複合材料である架橋構造可視化方法。 - エネルギー範囲130~280eVの硫黄L殼吸収端における硫黄のX線吸収量、エネルギー範囲2300~3200eVの硫黄K殻吸収端における硫黄のX線吸収量、エネルギー範囲370~500eVの窒素K殼吸収端における窒素のX線吸収量、エネルギー範囲500~600eVの酸素K殻吸収端における酸素のX線吸収量の少なくとも1つを測定する請求項1又は2記載の架橋構造可視化方法。
- 高輝度X線は、輝度が1010(photons/s/mrad2/mm2/0.1%bw)以上である請求項1~3のいずれかに記載の架橋構造可視化方法。
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菊間淳 ほか,走査型透過X線顕微鏡(STXM)による高分子材料の局所構造解析,高分子学会予稿集,2017年09月06日,Vol.66, No.2,2J08 |
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