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
252 KB...
12 04 2026 8:39:35
Статья в формате PDF
171 KB...
11 04 2026 14:59:31
10 04 2026 17:22:17
Статья в формате PDF
291 KB...
09 04 2026 18:42:44
Статья в формате PDF
103 KB...
08 04 2026 0:46:34
Работа посвящена методике расчетов электромеханического привода мешалки, установленной вертикально в аппарате для выщелачивания ёмкостью около 500 м3. Определены геометрические параметры вала и лопастей мешалки. Показана зависимость между скоростью вращения вала мешалки и мощностью. Установлены величины минимальной и рабочей частоты вращения для поддержания твердой фазы пульпы во взвешенном состоянии и пусковой момент двигателя привода мешалки.
...
07 04 2026 6:29:29
Статья в формате PDF
197 KB...
06 04 2026 13:15:52
Статья в формате PDF 266 KB...
05 04 2026 12:58:32
Статья в формате PDF
124 KB...
03 04 2026 11:45:19
Статья в формате PDF
254 KB...
02 04 2026 4:30:51
Статья в формате PDF
126 KB...
01 04 2026 11:18:11
Статья в формате PDF
292 KB...
31 03 2026 5:16:56
29 03 2026 6:13:54
Статья в формате PDF
107 KB...
28 03 2026 11:29:47
Статья в формате PDF
127 KB...
27 03 2026 21:26:12
Любая научная дисциплина строится на основных понятиях, которые, являясь фундаментальными, имеют философский исток. В биологических науках среди прочих таковыми являются понятия «системы» и «целого». В настоящее время возникла необходимость по-новому взглянуть на их роль в решении вопроса о функционировании живого организма, на их взаимоотношения и структурно-функциональное наполнение. Первый шаг в таком рассмотрении сделан авторами настоящей статьи, в которой определено место этих понятий в описании функций живого, как в теоретическом, так и в пpaктическом плане.
...
26 03 2026 2:23:57
Статья в формате PDF
313 KB...
25 03 2026 21:39:30
Статья в формате PDF
179 KB...
24 03 2026 4:40:27
Изучена активность оксидоредуктаз в митохондриях различных органов свиней трех линий породы СМ-1 новосибирской селекции. Исследована активность цитохромоксидазы, сукцинатдегидрогеназы в митохондриях, супернатанте печении и сердца животных. Анализ всех экспериментальных групп показал, что по изменению ферментативной активности митохондрий лучшими являются свиньи линий Светлого и Совета.
Энергию клетке поставляют митохондоии. В состав митохондрий входят цитохромы, в частности, цитохром аа3(цитохромоксидаза), сукцинатдегидрогеназа. Во внутренней митохондриальной мембране приблизительно четвертую часть от общего белка составляют ферменты, которые принимают участие в трaнcпорте электронов и тканевом дыхании: флавопротеиды, цитохромы и ферменты, участвующие в синтезе макроэргов. Остальная часть общего белка внутренней мембраны митохондрий выполняет структурные функции вместе с входящими в ее состав липидами [1].
...
23 03 2026 8:28:59
Статья в формате PDF
113 KB...
22 03 2026 20:47:37
Статья в формате PDF
120 KB...
21 03 2026 7:32:35
С использованием метода газоразрядной визуализации (ГРВ) проведено исследование секретов околоушных, подчелюстных и подъязычных больших слюнных желез у 20 больных 2 типом сахарного диабета и 14 пpaктически здоровых людей. Выявлено, что параметры ГРВ-грамм секретов больших слюнных желез у пациентов с сахарным диабетом существенно ниже, чем у относительно здоровых лиц (p ...
20 03 2026 3:49:52
Статья в формате PDF
133 KB...
19 03 2026 7:41:41
16 03 2026 7:48:35
Статья в формате PDF
483 KB...
15 03 2026 21:17:37
Статья в формате PDF
111 KB...
14 03 2026 1:44:10
Статья в формате PDF
257 KB...
13 03 2026 9:43:23
Статья в формате PDF
144 KB...
12 03 2026 10:57:24
Статья в формате PDF
105 KB...
11 03 2026 11:13:38
Бериллиевое оруденение в Алтайском регионе образует 4 промышленных типа: комплексные (Be, W, Mo) кварцево-жильные, комплексные кварцево-грейзеновые (Be, W, Mo, Cu), комплексные скарновые (Be, W, Mo) и редкометалльные пегматиты. Месторождения бериллия связаны с постколлизионными гранитоидами, сформировавшимися в результате мантийно-корового взаимодействия. Для рудогенерирующих гранитоидов и пегматитов хаpaктерны аномальные параметры флюидного режима и особенно высокие концентрации HF в магматогенных флюидах. В регионе оруденение бериллия локализуется в пределах Тигирекско-Белокурихинской позднепалеозойско-раннемезозойской металлогенической области. Оруденение представлено преимущественно бериллом, редко – гельвином. Оценены запасы оксида бериллия по категориям В, С1, С2 и прогнозные ресурсы категории Р1.
...
09 03 2026 16:34:55
Статья в формате PDF
103 KB...
06 03 2026 13:13:23
Статья в формате PDF
100 KB...
05 03 2026 4:13:27
Статья в формате PDF
362 KB...
04 03 2026 23:39:50
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 ::