RU2318842C1 - Резиновая смесь - Google Patents
Резиновая смесь Download PDFInfo
- Publication number
- RU2318842C1 RU2318842C1 RU2006128502/04A RU2006128502A RU2318842C1 RU 2318842 C1 RU2318842 C1 RU 2318842C1 RU 2006128502/04 A RU2006128502/04 A RU 2006128502/04A RU 2006128502 A RU2006128502 A RU 2006128502A RU 2318842 C1 RU2318842 C1 RU 2318842C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rubber
- wollastonite
- properties
- parts
- weight
- Prior art date
Links
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к получению резиновых смесей на основе каучуков общего или специального назначения с использованием в качестве наполнителя природного материала - волластонита, и может быть использовано при производстве различных реэиново-технических изделий, эластомерных композиций, полимерных рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов и т.п. Резиновую смесь приготавливают смешением каучука общего или специального назначения, серусодержащего агента вулканизации, наполнителя - сажи, оксида цинка, стеарина. Дополнительно вводят функциональную добавку - волластонит либо модифицированный органосиланом, либо волластонит игольчатой структуры с характеристическим соотношением от 10:1 до 20:1 и диаметрами эквивалентной сферы D50=3-15 мкм, D98=20-100 мкм, D10=1-4 мкм. Смесь может дополнительно содержать 5 мас.ч. парафинонафтенового масла или может дополнительно содержать 0,1 мас.ч. стабилизатора. Технический результат состоит в улучшении комплекса технологических и потребительских свойств резиновых смесей - прочности, эластичности, сопротивляемости раздиру. 2 з.п. ф-лы, 14 табл.
Description
Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к получению резиновых смесей на основе каучуков общего и специального назначения с использованием в качестве наполнителя природного материала - волластонита, и может быть использовано при производстве различных резиново-технических изделий, эластомерных композиций, полимерных рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов и т.п.
В настоящее время широкое распространение получает использование мелкодисперсного игольчатого волокнистого наполнителя - волластонита, являющегося очищенным природным метасиликатом кальция.
Известна фрикционная полимерная композиция, включающая связующее, волокнистый безасбестовый наполнитель, неорганический модификатор - барит, фрикционный модификатор - графит и вулканизующую группу, в которой в качестве связующего взяты каучуки из группы высокомолекулярных непредельных углеводородных каучуков: смесь СКД и СКИ-3 с добавлением индустриального масла И-20, в качестве волокнистого наполнителя использован волластонит, в качестве вулканизующей группы содержит серу, каптакс, тиурам, оксид цинка, дополнительно содержит технический углерод и модификатор связующего из группы двухосновных органических кислот, включающий ортофталевую, изофталевую и терефталевую кислоты, см. патент РФ №2275394.
Известна сухая строительная смесь, включающая измельченный керамзитобетон и неорганический наполнитель, в которой с целью получения строительных изделий и покрытий, в большей степени пригодных для эксплуатации в усложненных условиях, в частности, за счет повышения предела прочности на изгиб в качестве неорганического наполнителя применен измельченный до получения зерен игольчатой формы природный или синтетический волластонит при следующем соотношении компонентов, мас.%: измельченный керамзитобетон - 30-95, измельченный волластонит - 5-70, см. патент РФ №2278082.
Известна вибропоглощающая эпоксидная композиция, которая может быть использована в различных отраслях промышленности, которая содержит следующее соотношение компонентов, мас.%: 20,7-40,8 эпоксидной диановой смолы, 5,8-10,2 активного разбавителя, 41,8-62,4 минерального наполнителя, 7,2-11,1 аминного отвердителя. В качестве минерального наполнителя используют волластонит с содержанием игольчатой фракции не менее 30% при соотношении длины к толщине иголки 5:1 и длине иголки не более 63 мкм, что позволяет получать композицию с повышенными механическими характеристиками и высокими демпфирующими свойствам, см. патент РФ№2258720.
Известна вулканизуемая резиновая смесь на основе акрилатных каучуков, используемая для изготовления уплотнительных резинотехнических изделий, которая в качестве иных компонентов содержит стеарат натрия или цинка, антиадгезив, вулканизующий агент и минеральный наполнитель, технический углерод, антиоксидант, пластификатор, серу или оксид магния, см.патент РФ №2276168.
Известна резиновая смесь на основе этилен-пропилен-диенового каучука, бутилкаучука или регенерата на основе бутилкаучука, которая содержит антиоксидант, пластификатор (парафин, минеральное масло, хлорпарафин), технический углерод, мел и/или каолин, при необходимости битум, канифоль или бензойную кислоту, см. патент РФ №2277108.
Данному аналогу присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения, в связи с чем данное известное техническое решение выбрано в качестве прототипа заявляемого изобретения.
Причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается изобретением, заключаются в том, что известные резиновые смеси, приготавливаемые на стандартном оборудовании резиновой промышленности, с использованием технического углерода, например сажи, в качестве наполнителя имеют высокую стоимость и недостаточно высокие физические, технологические, реологические и эксплуатационные свойства. Для получения необходимых прочностных свойств изделий технического углерода в составе резиновой смеси должно быть много, однако он образует цепные структуры, ухудшающие реологические свойства смеси.
В основу настоящего изобретения положено решение задачи повышения технологических свойств резиновых смесей, а именно уменьшение вязкости, повышение эластичности, уменьшение усадки готовых изделий, повышение сопротивляемости раздиру и истиранию за счет использования в качестве функциональной добавки волластонита и учета его влияния на различные свойства эластомеров.
Обеспечиваемый изобретением технический результат заключается в том, что волластонит, представляющий собой силикатный полимер линейного или циклического строения с игольчатой структурой, за счет активных торцевых граней способен к сложной агрегации с эластомером, позволяющей регулировать энергию системы «полимер-наполнитель», что в результате приводит к возможности получения высоконаполненных композиций с улучшением комплекса технологических и потребительских свойств резиновых смесей (прочность, эластичность, сопротивляемость раздиру), т.е. в резиновых смесях волластонит проявляет уникальную способность разбавлять композиции, делая их значительно дешевле, и в тоже время улучшая их технологические и механические свойства на уровне незаполненного вулканизата. Кроме того, совместное введение в резиновую смесь волластонита и технического углерода приводит к проявлению синергетического эффекта, обеспечивающего повышение прочности и относительного удлинения вулканизата.
Сущность заявляемого изобретения как технического решения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного выше обеспечиваемого изобретением технического результата.
Резиновая смесь, включающая каучук, агент вулканизации, наполнитель - сажу, оксид цинка, стеарин, характеризуется тем, что смесь содержит в качестве каучука - каучук общего или специального назначения, в качестве вулканизирующего агента - серусодержащий агент вулканизации и дополнительно - функциональную добавку - волластонит, либо модифицированный органосиланом, либо волластонит игольчатой структуры с характеристическим соотношением от 10:1 до 20:1 и диаметрами эквивалентной сферы D50=3-15 мкм, D98=20-100 мкм, D10=1-4 мкм при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
каучук общего или специального назначения - 100,
серусодержащий агент вулканизации - 1,25-5,0,
оксид цинка - 3-5,
стеарин - 1-2,
наполнитель - сажа - 10-50,
указанный волластонит - 5-70.
В этом заключается совокупность существенных признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.
Кроме этого, заявленное решение имеет ряд факультативных признаков, а именно:
- смесь дополнительно может содержать пластификатор - парафинонафтеновое масло в количестве 5 мас.ч;
- смесь дополнительно может содержать стабилизатор в количестве 0,1 мас.ч.
Заявителем не выявлены источники, содержащие информацию о технических решениях, совокупности признаков которых совпадают с совокупностью отличительных признаков заявленного изобретения, что позволяет сделать вывод о его соответствии условию "новизна".
Отдельные отличительные признаки заявленного изобретения, в т.ч. волластонит, известны из уровня техники, однако заявителю не известны какие-либо публикации, которые содержали бы сведения о влиянии данных отличительных признаков изобретения на достигаемый технический результат. В связи с этим, по мнению заявителя, можно сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения условию "изобретательский уровень".
Возможность получения при осуществлении изобретения вышеуказанного технического результата иллюстрируется примерами нескольких типовых рецептур резиновых смесей на основе как каучуков общего назначения (изопреновые, полибутадиеновые, дивинилстирольные и т.п.), так и каучуков специального назначения, предназначенных для повышения маслобензостойкости, термостойкости, морозостойкости (пропиленоксидные, нитрильные, эпихлоргириновые и т.п.), полученных по традиционной технологии на стандартном оборудовании резиновой промышленности с добавлением волластонита.
Пример 1.
В стандартную резиновую смесь на основе цис-1,4-полиизопрена состава: каучук - 100 в.ч.; стеарин - 1,0 в.ч.; ДФГ - 3,0 в.ч.; окись цинка - 5,0 в.ч.; альтакс - 0,6 в.ч.; сера - 1 в.ч. вводили волластонит марок Миволл МВ-05-57 РК (ТУ 577-006-40705684-2003) в количестве от 10 до 50 в.ч.
Гранулометрический состав волластонита этой марки следующий: типичное характеристическое отношение 20:1. Типичные размеры частиц в мкм - длина 10, толщина 2, частиц менее 5 мкм - 10%.
Диаметр эквивалентный сфере, мкм: средний D50=6,
максимальный D98 - 60,
минимальный D10 - 2.
Маслоемкость ISO 787/5 г/100 г ~ 42.
ДОФ поглощения ISO 787/5 г/100 г ~ 67.
Плотность кажущаяся ISO 787/11 г/см3 0,5-0,6.
Свойства композита, вулканизованного при 150°С×10 мин, представлены в таблице 1.
Таблица 1 | ||||||
Содержание волластон. в рецептуре вулканизата, в.ч. на 100 в.ч. каучука | Св-ва рез. смеси - вязкость по Муни | Свойства вулканизатов | ||||
Модуль 100%, кгс/см2 | Разрывная прочность, кгс/см2 | Относит. удлинен., % | Остаточн. удлинен., % | Твердость | ||
5 | 15,0 | 5,0 | 214 | 930 | 17 | 37 |
10 | 17,0 | 6,0 | 205 | 870 | 15 | 40 |
30 | 18,0 | 6,0 | 221,0 | 870 | 28 | 40 |
50 | 17,0 | 11,0 | 221,0 | 810 | 43 | 40 |
Из таблицы 1 видно, что при увеличении содержания волластонита от 5 до 50 в.ч. вязкость композиции по Муни не изменяется, что свидетельствует об улучшении перерабатываемости резиновых смесей в присутствии указанного волластонита. Другие механические свойства практически не изменяются и находятся на уровне ненаполненных композиций, т.е. волластонит является идеальным разбавителем резиновых смесей на основе цис-1,4-полиизопрена.
Пример 2. В стандартную рецептуру резиновых смесей (как в примере 1) вводили сверхбольшие количества волластонита, от 70 в.ч. до 300 в.ч. на 100 в.ч. каучука. Свойства вулканизованного композита представлены в таблице 2.
Таблица 2 | ||||||
Содержание волластон. в рецептуре вулканизата, в.ч. на 100 в.ч. каучука | Свойства резиновой смеси - вязкость по Муни | Свойства вулканизатов | ||||
Модуль при 100%, кгс/см2 | Прочность при разрыве, кгс/см2 | Относит. удлинен., % | Остат. удлинен., % | Твердость | ||
70 | 12,8 | 10 | 168 | 780 | 65 | 45 |
100 | 13,7 | 12 | 134 | 630 | 69 | 49 |
200 | 25,0 | 11 | 78 | 720 | 70 | 49 |
300 | 29,5 | 12 | 56 | 660 | 80 | 51 |
Из таблицы 2 видно, что вязкость по Муни при содержании волластонита 70-100 в.ч. на 100 в.ч. еще на уровне ненаполненных смесей, то дальнейшее увеличение содержания волластонита в рецептуре приводит к возрастанию вязкости примерно в 2 раза. Что касается механических свойств, то они ухудшаются, хотя относительное удлинение сохраняет высокий уровень, свидетельствующий о высоком уровне эластичности.
Пример 3.
Для оценки влияния гранулометрического состава волластонита, наряду с маркой МВ-05-97, были взяты марки МВ-10-97, МВ-15-97, гранулометрический состав которых представлен в таблице 3.
Таблица 3. | ||||||
Марка волласт. | Типичное хар. отношение | Типичный размер, длина/толщ. | Диаметр экв. сферы | Плотность, г/см3 | ||
D50 | D98 | D10 | ||||
МВ-05-97 | 20:1 | 40/2 | 6 | 60 | 2 | 0,5-0,6 |
МВ-10-97 | 16:1 | 65/4 | 12 | 90 | 2,5 | 0,5-0,6 |
МВ-15-97 | 16:1 | 80/5 | 15 | 100 | 3,5 | 0,6-0,8 |
Из таблицы 3 видно, что при близости характеристического отношения указанные марки отличаются, главным образом, размером частиц, который возрастает от марки МВ-05-97 к МВ-15-97.
В стандартную резиновую смесь был введен волластонит разного гранулометрического состава. Свойства вулканизованного композита представлены в таблице 4.
Таблица 4. | |||||||
Марка волласт. | Кол-во волл., в.ч. на 100 в.ч. каучука | Вязкость по Муни резинов. смеси | Свойства вупканизатов | ||||
Модуль 100%, кгс/см2 | Прочность при разрыве, кгс/см2 | Относит. удлин., % | Остат, удлин., % | Твердость | |||
- | 0 | 15 | 5,0 | 214 | 930 | 17 | 37 |
МВ-05-97 | 10 | 17,0 | 6,0 | 205 | 870 | 15 | 40 |
МВ-10-97 | 10 | 17,2 | 4,0 | 226 | 890 | 8 | 40 |
МВ-15-97 | 10 | 25,0 | 4,0 | 252 | 840 | 13 | 40 |
МВ-05-97 | 30 | 18 | 6,0 | 221 | 870 | 28 | 40 |
МВ-10-97 | 30 | 17,5 | 5,0 | 201 | 880 | 14 | 40 |
МВ-15-97 | 30 | 13,0 | 7,0 | 191 | 790 | 24 | 41 |
МВ-05-97 | 50 | 17 | 11,0 | 211 | 810 | 43 | 42 |
МВ-10-97 | 50 | 28 | 8,0 | 216 | 910 | 28 | 41 |
МВ-15-97 | 50 | 11 | 8,0 | 156 | 770 | 28 | 37 |
Несмотря на значительный разброс данных из таблицы 4 видно, что в области наиболее распространенных концентраций наполнителя (30 и 50 в.ч.) увеличение размеров частиц, как правило, приводит к более существенному понижению вязкости, сопровождающемуся уменьшением значений прочности и относительного удлинения.
Таким образом, фракция МВ-05-97 является оптимальной как по влиянию на вязкость по Муни, так и по сохранению деформационно-прочностных свойств.
Обнаруженное влияние волластонита на реологические и механические свойства резиновых композиций на основе цис-1,4-полиизопрена наблюдается и для других типов каучуков.
Пример 4.
В стандартную резиновую смесь на основе цис-1,4-полибутадиена состава: каучук - 100 в.ч.; сера - 2 в.ч.; сантокюр - 0,7 в.ч.; стеариновая кислота - 2 в.ч.; окись цинка - 5 в.ч. пластификатор (парафинонафтеновое масло) - 5 в.ч. вводился волластонит марки МВ-05-97 в количестве от 0 до 50 в.ч.
Вулканизация проводилась при 143°С×20 мин. Свойства сырой резины и вулканизата представлены в таблице 5.
Таблица 5. | |||||
Содержание волластон. в рецептуре, в.ч. на 100 в.ч. каучука | Свойства рез. смеси - вязкость по Муни | Свойства вулканизатов | |||
Модуль 100%, кгс/см2 | Прочность при разрыве, кгс/см2 | Относительн. удлинение, % | Остаточное удлинение, % | ||
0 | 50 | 1,2-1,5 | 570 | 34 | |
10 | 51,5 | 1,2-3 | 2,0-5,4 | 510 | 52 |
30 | 47,0 | 12 | 16 | 320 | 10 |
50 | 55,0 | 12 | 18 | 290 | 4 |
Из таблицы 5 видно, что практически десятикратное возрастание прочности при высоком уровне относительного удлинения не сопровождается повышением вязкости по Муни. Для сравнения аналогичное увеличение прочности при том же уровне эластичности резин, наполненных техническим углеродом, приводит к росту вязкости по Муни до 100-150 ед.
Пример 5.
В стандартную резиновую смесь на основе дивинилстирольного каучука СКМС состава: каучук - 100 в.ч.; сера - 2 в.ч.; альтакс - 3 в.ч.; окись цинка - 5 в.ч.; стеариновая кислота - 1,5 в.ч. вводился волластонит марки МВ-05-97 в количестве до 40 в.ч. Вулканизация проводилась при 143°С×80 мин. Свойства сырой резины и вулканизатов представлены в таблице 6.
Таблица 6. | ||||||
Содержание волласт. в рецептуре, в.ч. на 100 в.ч. каучука | Свойства рез. смеси - вязкость по Муни | Свойства вулканизатов | ||||
Модуль 100%, кгс/см2 | Прочность при разр., кгс/см2 | Относит. удлинен., % | Остаточн. удлинен., % | Твердость | ||
0 | 46 | 7 | 18 | 520 | 5 | 45 |
10 | 44 | 9 | 24 | 550 | 8 | 45 |
20 | 41 | 13 | 26 | 490 | 9 | 52 |
30 | 41 | 17 | 25 | 510 | 9 | 58 |
40 | 40 | 16-19 | 28-34 | 470 | 11 | 66 |
Из таблицы 6 видно, что разбавление резиновой смеси на основе СКМС-30 практически не влияет на реологические и деформационно-прочностные свойства при закономерном росте модуля при 100% удлинении и твердости.
Пример 6.
В стандартную резиновую смесь на основе пропиленоксидного каучука СКПО состава: каучук - 100 в.ч.; сера - 1,25 в.ч.; стеариновая кислота - 1 в.ч.; окись цинка - 5 в.ч.; ДФФД - 0,1 в.ч.; каптакс - 0,8 в.ч.; тиурам Д - 1,5 в.ч. вводился волластонит марки МВ-05-97 в количестве до 40 в.ч. Вулканизация проводилась при 150°С×30 мин. Свойства сырой резиновой смеси и вулканизатов представлены в таблице 7.
Таблица 7. | ||||||
Содержание волласт. в рецептуре, в.ч. на 100 в.ч. каучука | Свойства рез. смеси - вязкость по Муни | Свойства вулканизатов | ||||
Модуль 100%, кгс/см2 | Прочность при разр., кгс/см2 | Относит. удлинен., % | Остаточн. удлинен., % | Твердость | ||
0 | 58 | 17 | 32 | 315 | 5 | 45 |
10 | 62 | 20 | 42 | 350 | 10 | 54 |
20 | 63 | 23 | 49 | 415 | 13 | 50 |
30 | 64 | 27 | 60 | 430 | 12,5 | 58 |
40 | 57 | 28 | 60 | 450 | 15 | 60 |
Пример 7.
В стандартную резиновую смесь на основе каучука СКН-26 состава: каучук - 100 в.ч.; стеариновая кислота - 1,5 в.ч.; окись цинка - 5 в.ч.; каптакс - 0,8 в.ч.; сера - 1,5 в.ч. вводился волластонит марки МВ-05-97 в количестве до 50 в.ч. Вулканизация проводилась при температуре 143°С×60 мин. Свойства сырой резиновой смеси и вулканизатов представлены в таблице 8.
Таблица 8. | ||||||
Содержание волласт. в рецептуре, в.ч. на 100 в.ч. каучука | Свойства рез. смеси - вязкость по Муни | Свойства вулканизатов | ||||
Модуль 100%, кгс/см2 | Прочность при разр., кгс/см2 | Относит. удлинен., % | Остаточн. удлинен., % | Твердость | ||
0 | 100 | 10 | 35 | 600 | 8 | 75 |
10 | 95 | 11 | 40 | 600 | 8 | 75 |
30 | 93 | 13 | 45 | 580 | 10 | 77 |
50 | 90 | 13 | 48 | 550 | 11 | 78 |
Из таблицы 8 видно, что разбавление резиновой смеси на основе СКН-26 практически не влияет на реологические и деформационные свойства.
Пример 8.
В стандартную резиновую смесь на основе сополимерного эпихлоргидринового каучука СКЭХГ-СТ состава: каучук - 100 в.ч.; сера - 1 в.ч.; стеариновая кислота - 1 в.ч.; окись цинка - 3 в.ч.; тиурам - 0,8 в.ч.; каптакс - 0,8 в.ч.; окись магния - 2 в.ч. вводился волластонит в количестве до 50 в.ч. Вулканизация проводилась при 150°С×45 мин.
Свойства вулканизатов представлены в таблице 9.
Таблица 9. | ||||||
Содержание волласт. в рецептуре, в.ч. на 100 в.ч. каучука | Свойства рез. смеси - вязкость по Муни | Свойства вулканизатов | ||||
Модуль 100%, кгс/см2 | Прочность при разр., кгс/см2 | Относит. удлинен., % | Остаточн. удлинен., % | Твердость | ||
0 | 70 | 10 | 120 | 900 | 15 | 65 |
10 | 68 | 12 | 132 | 890 | 15 | 65 |
30 | 65 | 13 | 138 | 890 | 17 | 67 |
50 | 64 | 13 | 145 | 850 | 18 | 70 |
Видно, что разбавление резиновой смеси на основе СКЭХГ-СТ практически не влияет на реологические и деформационные свойства.
Пример 9.
В стандартной саженаполненной резиновой смеси на основе СКИ-3 проведена замена технического углерода на волластонит.
Свойства вулканизатов представлены в таблице 10.
Таблица 10. | |||||
Содержание сажи/волл. в рез. смеси, в.ч. на 100 в.ч. каучука | Свойства рез. смеси - вязкость по Муни | Свойства вулканизатов | |||
Модуль 100%, кгс/см2 | Прочность при разр., кгс/см2 | Относит. удлинен., % | Остаточн. удлинен., % | ||
50/0 | 53 | 18 | 275 | 640 | 34 |
40/10 | 39,8 | 18 | 258 | 660 | 34 |
30/20 | 25 | 16 | 235 | 680 | 40 |
20/30 | 17,5 | 13 | 234 | 750 | 47 |
10/40 | менее 15 | 12,5 | 224 | 800 | 49 |
Из таблицы 10 видно, что замена технического углерода ТУ волластонитом приводит к повышению эластичности резин и улучшению ее перерабатываемости при сохранении высокого уровня механических свойств.
Пример 10.
В стандартной саженаполненной резиновой смеси на основе СКЭХГ проведена замена технического углерода на волластонит.
Свойства вулканизатов представлены в таблице 11.
Таблица 11. | |||||
Содержание сажи/волл. в рез. смеси, в.ч. на 100 в.ч. каучука | Свойства рез. смеси - вязкость по Муни | Свойства вулканизатов | |||
Модуль 100%, кгс/см2 | Прочность при разр,. кгс/см2 | Относит. удлинен., % | Остаточн. удлинен., % | ||
50/0 | 80 | 38 | 166 | 440 | 80 |
30/20 | 76 | 34 | 181 | 510 | 73 |
10/40 | 70 | 33 | 160 | 610 | 67 |
Из таблицы 11 видно, что замена технического углерода ТУ волластонитом приводит к синергетическому эффекту, выражающемуся в повышении прочности и относительного удлинения при совместном (30/20) введении технического углерода и волластонита.
Пример 11.
В стандартной саженаполненной резиновой смеси на основе СКС-30 АРКМ проведена замена технического углерода на волластонит.
Свойства вулканизатов представлены в таблице 12.
Таблица 12. | |||||
Содержание | Свойства | Свойства вулканизатов | |||
сажи/волл. в рез. смеси, в.ч. на 100 в.ч. каучука | рез. смеси - вязкость по Муни | Модуль 100%, кгс/см2 | Прочность при разр., кгс/см2 | Относит. удлинен., % | Остаточн. удлинен., % |
40/0 | 125 | 8,3 | 320 | 600 | 12-16 |
20/20 | 100 | 75 | 264 | 620 | 20 |
10/30 | 59 | 48 | 132 | 620 | 20 |
0/40 | 40 | 16 | 34 | 620 | 20 |
Пример 12.
В стандартной саженаполненной резиновой смеси на основе СКПО проведена замена технического углерода на волластонит.
Свойства вулканизатов приведены в таблице 13.
Таблица 13. | |||||
Содержание сажи/волл. в рез. смеси, в.ч. на 100 в.ч. каучука | Свойства рез. смеси - вязкость по Муни | Свойства вулканизатов | |||
Модуль 100%. кгс/см2 | Прочность при разр., кгс/см2 | Относит. удлинен., % | Остаточн. удлинен., % | ||
40/0 | 97 | 36 | 158 | 360 | 10 |
30/10 | 78 | 31 | 145 | 440 | 11 |
20/20 | 71 | 29 | 128 | 440 | 10 |
10/30 | 63 | 24 | 106 | 440 | 9 |
0/40 | 57 | 24-26 | 92 | 550 | 25 |
Из таблицы 13 можно сделать вывод, что волластонит является эффективным разбавителем саженаполненных резиновых смесей, при этом механические свойства практически не меняются при значительном уменьшении вязкости смесей по Муни.
Пример 13.
Воздействие волластонита на каучуки и резиновые смеси может быть усилено путем модификации поверхности волластонита химическими добавками, например органосиланом.
В стандартную резиновую смесь на основе цис-1,4-полиизопрена состава: каучук - 100 в.ч.; стеарин - 1,0 в.ч.; ДФГ - 3,0 в.ч.; окись цинка - 5,0 в.ч.; альтакс - 0,6 в.ч.; сера - 1 в.ч. вводили волластонит марок Миволл МВ-05-97 РК, исходный и модифицированный органосиланом.
Свойства представлены в таблице 14 в виде дроби: в числителе - исходный волластонит, в знаменателе - модифицированный.
Таблица 14. | |||||
Содержание волластонита (в.ч. на 100 в.ч. каучука) и марка волластонита | Свойства рез. смеси - вязкость по Муни | Свойства вулканизатов | |||
Модуль 100%, кгс/см2 | Прочность разрывная, кгс/см2 | Относительн. удлинение, % | Остаточное удлинение, % | ||
0 | 15 | 5 | 214 | 930 | 17 |
MB 05-97 | |||||
10 | 17/13,5 | 6/6 | 205/195 | 840/865 | 15/16 |
30 | 18/16,2 | 6/6 | 221/213 | 870/850 | 28/34 |
50 | 17/20,5 | 11/8 | 221/196 | 810/855 | 43/40 |
MB 10-97 | |||||
10 | 17,2/19 | 4/4 | 226/216 | 890/850 | 8/9 |
30 | -17,5/15 | 5/6 | 201/219 | 880/860 | 14/20 |
50 | 28/18 | 8/6 | 216/176 | 910/830 | 28/34 |
MB 15-97 | |||||
10 | 25/25 | 4/4 | 252/235 | 840/930 | 13/10 |
30 | 13/27,5 | 7/4 | 191/230 | 790/870 | 24/24 |
50 | 11/25,5 | 8/7 | 156/20 | 770/800 | 28/35 |
Эффект модификации в большей степени проявляется на крупных фракциях и при больших концентрациях наполнителя.
Результаты проведенных испытаний доказывают, что использование волластонита в качестве функциональной добавки для производства резиновых смесей позволяет уменьшить их вязкость, улучшить их технологические свойства, такие как шприцуемость, коландруемость, уменьшают усадку готовых изделий, улучшают эластичность, повышают сопротивляемость раздиру. Кроме того, волластонит не содержит асбестообразующих веществ, не является канцерогеном, что повышает безопасность продукции, полученной из заявленной резиновой смеси.
Возможность промышленного применения заявленного технического решения подтверждается известными и описанными в заявке средствами и методами, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. Предложенная резиновая смесь может быть получена промышленным способом из известных компонентов с использованием известных технологий и технических средств, что обусловливает, по мнению заявителя, его соответствие условию «промышленная применимость».
Claims (3)
1. Резиновая смесь, включающая каучук, агент вулканизации, наполнитель - сажу, оксид цинка, стеарин, отличающаяся там, что смесь содержит в качестве каучука - каучук общего или специального назначения, в качестве вулканизующего агента - серусодержащий агент вулканизации и дополнительно - функциональную добавку - волластонит, либо модифицированный органосиланом, либо волластонит игольчатой структуры с характеристическим соотношением от 10:1 до 20:1 и диаметрами эквивалентной сферы D50=3-15 мкм, D98=20-100 мкм, D10=1-4 мкм при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
2. Резиновая смесь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит пластификатор - парафинонафтеновое масло в количестве 5 мас.ч.
3. Резиновая смесь по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит стабилизатор в количестве 0,1 мас.ч.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006128502/04A RU2318842C1 (ru) | 2006-07-31 | 2006-07-31 | Резиновая смесь |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006128502/04A RU2318842C1 (ru) | 2006-07-31 | 2006-07-31 | Резиновая смесь |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2318842C1 true RU2318842C1 (ru) | 2008-03-10 |
Family
ID=39280889
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006128502/04A RU2318842C1 (ru) | 2006-07-31 | 2006-07-31 | Резиновая смесь |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2318842C1 (ru) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2475504C1 (ru) * | 2011-11-03 | 2013-02-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" | Резиновая смесь |
US8815984B2 (en) | 2008-09-12 | 2014-08-26 | Lanxess Inc. | Elastomeric compositions with improved heat resistance, compression set, and processability |
RU2554633C2 (ru) * | 2009-10-14 | 2015-06-27 | Компани Женераль Дез Этаблиссман Мишлен | Каучуковая композиция, содержащая эпоксидную смолу |
RU2615520C1 (ru) * | 2016-05-25 | 2017-04-05 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" | Резиновая смесь |
RU2618751C1 (ru) * | 2015-12-16 | 2017-05-11 | Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" | Термопластичная резиновая смесь |
RU2683462C1 (ru) * | 2018-08-09 | 2019-03-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Водонабухающая эластомерная композиция |
RU2745289C1 (ru) * | 2020-07-14 | 2021-03-23 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева" (ФГУП "НИИСК") | Способ модификации бутадиен-нитрильных каучуков для повышения их морозостойкости |
WO2022071279A1 (ja) * | 2020-09-30 | 2022-04-07 | 株式会社大阪ソーダ | ゴム組成物 |
-
2006
- 2006-07-31 RU RU2006128502/04A patent/RU2318842C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8815984B2 (en) | 2008-09-12 | 2014-08-26 | Lanxess Inc. | Elastomeric compositions with improved heat resistance, compression set, and processability |
RU2554633C2 (ru) * | 2009-10-14 | 2015-06-27 | Компани Женераль Дез Этаблиссман Мишлен | Каучуковая композиция, содержащая эпоксидную смолу |
RU2475504C1 (ru) * | 2011-11-03 | 2013-02-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" | Резиновая смесь |
RU2618751C1 (ru) * | 2015-12-16 | 2017-05-11 | Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" | Термопластичная резиновая смесь |
RU2615520C1 (ru) * | 2016-05-25 | 2017-04-05 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" | Резиновая смесь |
RU2683462C1 (ru) * | 2018-08-09 | 2019-03-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Водонабухающая эластомерная композиция |
RU2745289C1 (ru) * | 2020-07-14 | 2021-03-23 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева" (ФГУП "НИИСК") | Способ модификации бутадиен-нитрильных каучуков для повышения их морозостойкости |
WO2022071279A1 (ja) * | 2020-09-30 | 2022-04-07 | 株式会社大阪ソーダ | ゴム組成物 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2318842C1 (ru) | Резиновая смесь | |
JP5626494B2 (ja) | 建設車両用タイヤ用ゴム組成物およびそれを用いた建設車両用空気入りタイヤ | |
CN113348095A (zh) | 无钉轮胎用橡胶组合物及使用了该无钉轮胎用橡胶组合物的无钉轮胎 | |
JP2014210829A (ja) | ゴム組成物およびそれを用いた空気入りタイヤ | |
JP2010065137A (ja) | アンダートレッド用ゴム組成物 | |
CN1263794C (zh) | 轮胎侧壁用橡胶组合物以及使用该橡胶组合物的充气轮胎 | |
KR20050016518A (ko) | 엘라스토머 수지 조성물 | |
JP2010013540A (ja) | タイヤトレッド用ゴム組成物およびそれを用いた空気入りタイヤ | |
EP2082899B1 (de) | Kautschukmischung mit verbesserter Tieftemperaturflexibilität | |
JP2008543998A (ja) | ゴム混合物およびタイヤ | |
KR20180038146A (ko) | 고무 조성물 및 이를 포함하는 타이어 | |
KR100366229B1 (ko) | 실리카용 분산제를 적용한 타이어용 실리카 고무조성물 | |
KR100870731B1 (ko) | 타이어 트레드 고무조성물 | |
RU2433150C1 (ru) | Эластомерный материал | |
JP6024268B2 (ja) | タイヤ用ゴム組成物およびそれを用いた空気入りタイヤ | |
KR100377544B1 (ko) | 분산성이 향상된 고무조성물 | |
KR100332684B1 (ko) | 활성아연화를 적용한 타이어용 고무조성물 | |
KR100372244B1 (ko) | 내마모성 및 제동성이 향상된 타이어용 고무 조성물 | |
KR100879138B1 (ko) | 타이어 인너라이너용 고무 조성물 | |
KR100211353B1 (ko) | 타이어 인너라이너용 고무조성물 | |
JPH10158435A (ja) | タイヤ用ゴム組成物 | |
KR20090033559A (ko) | 천연고무 소련방법 및 동 방법에 의해 얻은 천연고무를포함하는 타이어 트레드 고무조성물 | |
JP2018047749A (ja) | クローラ用ゴム組成物及びゴムクローラ | |
KR100593023B1 (ko) | 타이어용 인너라이너 고무조성물 | |
JP5458482B2 (ja) | ゴム組成物 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100801 |