ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МАСЛЯНОВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА

В настоящее время в промышленных масштабах активно внедряются технологий, предусматривающих переработку, использование отходов и побочных продуктов химических, нефтехимических и других производств. На основе данных соединений получают низкомолекулярные сополимеры, смоло-, маслообразные продукты, которые находят применение в производстве лакокрасочных материалов, в композиционных составах различного назначения, для защиты древесины и др.
Повышенный интерес проявляется к использованию волокнистых наполнителей в различных композиционных составах с использованием полимерных материалов. Это связано с тем, что большое количество волокнистых материалов в качестве отходов образуется на текстильных предприятиях, швейных мастерских и др., которые и до настоящего времени не нашли своего применения и вывозятся в отвал.
Перспективным направлением может быть то, которое позволит подойти комплексно к решению вопроса о совместном использовании низкомолекулярных полимерных материалов, получаемых на основе отходов нефтехимии и отходов волокнистых материалов для получения полимерных композитов, обладающих комплексом новых свойств.
В представленной работе рассмотрена возможность получения полимерных композитов на основе бутадиен-стирольного каучука марки СКС-30 АРК с использованием полимерных материалов, синтезированных из побочных продуктов полибутадиена, модифицированных термоокислительным воздействием и взаимодействием с малеиновым ангидридом и волокна, на стадии выделения каучука из латекса. В качестве волокнистых наполнителей использованы отходы хлопкового и капронового волокна, которые предварительно измельчали до размеров 2, 5, 7, 10, 15 мм.
Выделение бутадиен-стирольного каучука из латекса проводили по общепринятой технологии выделения. На основе полученного композита каучука с масляноволокнистым наполнением были приготовлены резиновые смеси с использованием стандартных ингредиентов, которые были подвергнуты вулканизации и испытаниям по общепринятым методикам.
Проведенными исследованиями было установлено, что оптимальная длина волокна составляет 2-10 мм при содержании в каучуке 0,3-1,0 %. Дозировка малеинизированного и окисленного стиролсодержащего низкомолекулярного полимерного материала, представляющего собой маслянистый продукт на основе отходов производства полибутадиена составляет 2-5 % мас. на каучук. В таблице представлены результаты, полученные при испытании композитов содержащих 0,5 % мас. волокна (размер 5 мм) и 3 % мас. модифицированного полимера на основе побочных продуктов производства полибутадиена.
Анализ экспериментальных данных показывает, что вулканизаты на основе каучука СКС-30 АРК, содержащие масляноволокнистый наполнитель, обладают высокой твердостью, сопротивлением раздиру и устойчивостью к тепловому старению.
Таблица. Свойства резиновых смесей и вулканизатов на основе каучука СКС-30 АКР, содержащего масляноволокнистый наполнитель
|
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Вязкость по Муни МБ 1+4 (100 оС): каучука |
56,0 |
48,0 |
50,0 |
52,0 |
50,0 |
|
Условное напряжение при 300 % удлинении, МПа |
5,1 |
4,7 |
5,4 |
6,8 |
6,6 |
|
Условная прочность при растяжении, МПа |
17,4 |
18,0 |
20,0 |
19,0 |
22,4 |
|
Относительное удлинение при разрыве, % |
550 |
660 |
690 |
580 |
560 |
|
Относительная остаточная Деформация после разрыва, % |
22 |
18 |
16 |
18 |
16 |
|
Эластичность по отскоку, %: при 20 оС при 100 оС |
40 50 |
40 48 |
38 48 |
38 48 |
37 52 |
|
Твердость по Шору А |
47 |
54 |
56 |
58 |
56 |
|
Сопротивление раздиру, кН/м |
60 |
79 |
83 |
70 |
68 |
|
Температуростойкость, 100оС: Условная прочность при растяжении, МПа Относительное удлинение при разрыве, % |
6,8
200 |
7,4
270 |
8,8
260 |
7,4
215 |
9,0
213 |
|
Коэффициент теплового старения: по прочности по относительному удлинению |
0,55
0,25 |
0,95
0,42 |
0,78
0,32 |
0,89
0,34 |
0,75
0,32 |
Примечание: 1 - контрольный без добавок; 2 - малеинизированный стиролсодержащий низкомолекулярный полимерный материал из побочных продуктов производства полибутадиена (3 % мас.) + капроновое волокно (0,5 % мас.); 3 - малеинизированный стиролсодержащий низкомолекулярный полимерный материал из побочных продуктов производства полибутадиена (3 % мас.) + вискозное волокно (0,5 % мас.); 4 - окисленный стиролсодержащий низкомолекулярный полимерный материал из побочных продуктов производства полибутадиена (3 % мас.) + капроновое волокно (0,5 % мас.); 5 - малеинизированный стиролсодержащий низкомолекулярный полимерный материал из побочных продуктов производства полибутадиена (3 % мас.) + вискозное волокно (0,5 % мас.).
Статья в формате PDF
101 KB...
12 09 2026 22:11:11
Статья в формате PDF
251 KB...
09 09 2026 7:38:58
Статья в формате PDF
256 KB...
08 09 2026 17:39:26
Статья в формате PDF
109 KB...
07 09 2026 6:54:34
Статья в формате PDF
116 KB...
06 09 2026 4:33:28
Статья в формате PDF
122 KB...
05 09 2026 10:13:14
04 09 2026 17:13:27
Статья в формате PDF
227 KB...
03 09 2026 8:29:46
Статья в формате PDF
116 KB...
02 09 2026 12:36:38
Статья в формате PDF
243 KB...
31 08 2026 19:27:55
Статья в формате PDF
122 KB...
30 08 2026 18:35:21
Статья в формате PDF
212 KB...
29 08 2026 0:41:21
В работе впервые приведены сведения о пoлoвых особенностях поведения в «приподнятом крестообразном лабиринте» двух групп крыс, гомозиготных по двуаллельному локусу TAG 1A DRD2, а также сравнительный анализ морфометрических хаpaктеристик миндалевидного комплекса мозга
...
28 08 2026 22:45:54
Статья в формате PDF
109 KB...
26 08 2026 5:23:22
Статья в формате PDF
100 KB...
25 08 2026 22:10:40
Статья в формате PDF
119 KB...
24 08 2026 0:51:37
Статья в формате PDF
138 KB...
23 08 2026 19:22:48
Статья в формате PDF
110 KB...
22 08 2026 11:51:54
Статья в формате PDF
314 KB...
21 08 2026 5:42:56
Приведены данные по поведению золота в расплавах различной кремнекислотности. На основании авторских данных и других исследователей намечен основной термодинамический и петрологический механизм поведения золота в расплавах. Установлена важная роль смены режима окисленности – восстановленности расплавов. Отмечена роль коэффициента разделения элементов при эволюции и фpaкционировании расплавов. Более предпочтительна ассоциация крупных месторождений золота с восстановленными магмами, сформировавшимися в процессе контаминации углеродистым коровым материалом родоначальных мантийных базальтоидных магм.
...
20 08 2026 22:24:42
Статья в формате PDF
241 KB...
19 08 2026 14:23:14
Статья в формате PDF
234 KB...
18 08 2026 15:30:21
Статья в формате PDF
104 KB...
17 08 2026 13:47:10
Статья в формате PDF
228 KB...
16 08 2026 17:11:13
Статья в формате PDF
106 KB...
12 08 2026 4:24:38
Статья в формате PDF
233 KB...
11 08 2026 12:22:14
Статья в формате PDF
113 KB...
10 08 2026 5:27:39
Статья в формате PDF
127 KB...
09 08 2026 2:30:29
Статья в формате PDF
132 KB...
08 08 2026 5:20:49
Статья в формате PDF
170 KB...
07 08 2026 8:13:21
Статья в формате PDF
181 KB...
06 08 2026 17:51:53
Статья в формате PDF
294 KB...
05 08 2026 20:23:23
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::