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    交聯(lián)密度對丁苯橡膠與溶劑Flory-Huggins相互作用參數(shù)的影響

    2016-07-27 02:45:26李曉鵬劉廣永趙樹高MartinHoch
    橡膠工業(yè) 2016年3期
    關鍵詞:交聯(lián)密度硫黃硫化

    李曉鵬,譚 珊,謝 彪,劉廣永,趙樹高*,Martin Hoch

    [1.青島科技大學 橡塑材料與工程教育部重點實驗室,山東 青島 266042;2.西安航天動力研究所,陜西 西安710100;3.朗盛化學(中國)有限公司,上海 200040]

    丁苯橡膠(SBR)由于低溫性能良好、滾動阻力低、抓著性能優(yōu),被廣泛應用于輪胎工業(yè)[1]。硫黃用量對SBR物理性能和介電性能有著重要影響。硫黃硫化產(chǎn)生的交聯(lián)鍵主要有多硫鍵、雙硫鍵和單硫鍵,交聯(lián)鍵類型嚴重影響橡膠制品性能。

    平衡溶脹法通常被用來測定硫化膠的交聯(lián)密度。硫化膠的溶脹程度受交聯(lián)鍵類型、交聯(lián)密度、橡膠網(wǎng)鏈長度、溫度、溶劑分子結(jié)構(gòu)及溶劑與橡膠相互作用強度等影響[2]。研究發(fā)現(xiàn),橡膠與溶劑相互作用強度受硫化膠交聯(lián)密度的影響[3]。然而,采用溶脹法測定SBR交聯(lián)密度時大多認為溶劑與橡膠的相互作用參數(shù)為一常數(shù),因此,有必要研究SBR與溶劑相互作用參數(shù)與交聯(lián)密度的關系。

    本研究通過改變硫黃用量(硫黃/促進劑用量比不變)制備交聯(lián)程度不同的SBR試樣,測定SBR與甲苯、環(huán)己烷和乙酸乙酯3種溶劑的相互作用參數(shù)。

    1 實驗

    1.1 主要原材料

    SBR,牌號為Buna VSL SSBR-4526-0 HM,門尼粘度[ML(1+4)100 ℃]為65,乙烯基質(zhì)量分數(shù)為0.445,結(jié)合苯乙烯質(zhì)量分數(shù)為0.26,朗盛化學有限公司產(chǎn)品;硬脂酸,廣州金昌盛科技有限公司產(chǎn)品;促進劑CBS-80、促進劑DPG-80、硫黃(S-80)和氧化鋅(ZnO-80),萊茵化學公司產(chǎn)品。

    1.2 試樣制備

    試 驗 配 方:SBR 100,氧 化 鋅 2.5,硬 脂酸 2.5,促 進 劑CBS-80/DPG-80/硫 黃 0.45/0.625/0.4,0.675/0.9375/0.6,0.9/1.25/0.8,1.35/1.875/1.2,1.8/2.5/1.6,2.25/3.125/2,2.7/3.75/2.4,3.15/4.375/2.8或3.6/5/3.2。

    按照試驗配方,在實驗室用兩輥開煉機上制備混煉膠。于XLB型平板硫化機(青島亞東橡機有限公司產(chǎn)品)上硫化,制備2 mm厚的硫化膠片,硫化條件為165 ℃×t90。

    1.3 測試分析

    采用橡膠加工分析儀(RPA)測試硫化曲線,得SBR硫化的平臺剪切模量。測試條件為:溫度165 ℃,頻率 1.67 Hz,擺動角度 1°。

    將硫化膠試樣裁成直徑1 cm、質(zhì)量約1 g的小圓片,在室溫下放置24 h,稱量試樣質(zhì)量,然后將其浸入溶劑(環(huán)己烷、甲苯或乙酸乙酯)中,每隔24 h,將試樣表面的殘余試劑用濾紙輕輕拭去,稱質(zhì)量。稱量后重新更換溶劑,直至前后兩次質(zhì)量變化為0.01 g,此時達到溶脹平衡。將試樣從溶劑中取出,真空干燥直至質(zhì)量不再變化,稱質(zhì)量。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 硫化膠交聯(lián)密度計算

    ρp——橡膠密度,g·cm-3;

    R——氣體常數(shù),8.314 J·(mol·K)-1;

    T——硫化溫度,K。

    試樣交聯(lián)密度(cρ)可以通過Mc計算得到[5]:

    計算結(jié)果如表1所示。

    表1 SBR交聯(lián)點平均相對分子質(zhì)量和交聯(lián)密度

    2.2 硫黃用量對SBR交聯(lián)密度的影響

    硫黃用量對SBR交聯(lián)密度的影響見圖1。

    從圖1可以看出,隨著硫黃用量的增大,SBR的交聯(lián)密度總體呈上升趨勢。初始階段,SBR的交聯(lián)密度呈線性增大,當硫黃用量超過1.2份時,交聯(lián)密度增大趨勢不再呈線性,而呈現(xiàn)緩慢上升趨勢。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因可能是隨著硫黃用量的增大,硫化過程中生成的單硫鍵減少,多硫鍵增多,導致交聯(lián)密度不能呈現(xiàn)出線性變化趨勢。另外,多硫鍵柔順性優(yōu)于單硫鍵,也會對RPA測試過程中得到的平臺剪切模量產(chǎn)生影響,從而影響通過公式計算得到的交聯(lián)密度。

    圖1 硫黃用量對SBR交聯(lián)密度的影響

    2.3 交聯(lián)密度對SBR體積分數(shù)的影響

    為研究橡膠交聯(lián)密度對溶脹行為的影響,采用溶脹后橡膠試樣的體積分數(shù)(Vr)來表征,計算公式如下:

    式中md——橡 膠溶脹后真空干燥至恒質(zhì)量時的質(zhì)量,g;

    mf——不 可抽出填料(炭黑、白炭黑等)的質(zhì)量,g,本研究中該項為零;

    ρ——橡膠密度,g·cm-3;

    ρs——溶劑密度,g·cm-3;

    ms——溶脹后試樣質(zhì)量,g。

    交聯(lián)密度對SBR體積分數(shù)的影響見圖2。

    圖2 交聯(lián)密度對SBR體積分數(shù)的影響

    從圖2可以看出,隨著硫黃用量的增大,即隨著SBR交聯(lián)密度的增大,3種不同溶劑中SBR體積分數(shù)也一直增大。這是由于隨著交聯(lián)密度的增大,SBR試樣形成的三維網(wǎng)絡更加緊密,交聯(lián)網(wǎng)絡的網(wǎng)格尺寸減小,從而降低了SBR試樣的溶脹能力[6],因此SBR試樣的體積分數(shù)隨著交聯(lián)密度的增大而增大。此外,SBR試樣在3種不同溶劑(3種溶劑的摩爾體積相差不大)中的體積分數(shù)不同,在甲苯中最小、乙酸乙酯中最大,這是由于不同的溶劑與SBR試樣的相互作用不同,溶劑與SBR的相互作用力越強,SBR在該溶劑中的體積分數(shù)越小。橡膠試樣與溶劑的相互作用力大小可以通過橡膠的溶解度參數(shù)與溶劑的溶解度參數(shù)來定性描述,溶劑與橡膠試樣的溶解度參數(shù)越相近,相互作用力越強。SBR、乙酸乙酯、環(huán)己烷和甲苯的溶解度參數(shù)分別為17.6,18.6,16.8和18.2(MPa)1/2[7],SBR與甲苯的溶解度參數(shù)最為接近,因此在甲苯中溶脹的SBR試樣的體積分數(shù)最小,在環(huán)己烷中的次之,在乙酸乙酯中的最大。

    2.4 Flory-Huggins相互作用參數(shù)的測定

    根據(jù)Flory-Rehner方程并結(jié)合計算得到的交聯(lián)點間平均相對分子質(zhì)量,便可以計算橡膠試樣與溶劑的相互作用參數(shù),計算公式如下:

    式中φ——交聯(lián)網(wǎng)絡的官能度,此處設φ=4;

    χ——橡膠與溶劑的相互作用參數(shù);

    Vs——溶 劑的摩爾體積,mL·mol-1,乙酸乙酯、環(huán)己烷和甲苯的摩爾體積分別為98.6,108.9和106.6 mL·mol-1。

    計算結(jié)果如圖3所示。

    從圖3可以看出,對于3種不同體系,溶劑與SBR的相互作用參數(shù)χ均隨橡膠體積分數(shù)的增大而增大,且基本呈線性增大。甲苯與SBR的線性方程為χ=0.29+0.90Vr,方程擬合度R2=0.90;環(huán)己烷與SBR的線性方程為χ=0.35+0.72Vr,方程擬合度為R2=0.97;乙酸乙酯與SBR的線性方程為χ=0.43+0.57Vr,方程擬合度為R2=0.99。由此可見,隨著橡膠體積分數(shù)的增大,方程的擬合度也持續(xù)增大,這是由于Flory-Rehner方程更適合不良溶劑與橡膠相互作用的表征。本研究所得甲苯與SBR相互作用關系式與A.J.Marzocca[8]研究結(jié)果不一致,后者得出的線性方程為χ=0.53-0.29Vr,相差較大,可能是由于所用硫化體系不同導致的。

    圖3 Vr與χ的關系

    另外,線性方程中的截距代表SBR與溶劑在良溶劑的稀溶液中的相互作用參數(shù)或在不良溶劑的溶液中發(fā)生相分離的臨界相互作用參數(shù)[9]。因此,甲苯、環(huán)己烷和乙酸乙酯與SBR在稀溶液中相互作用參數(shù)分別為0.29,0.35和0.43。

    2.5 Flory-Rehner 方 程 修 正 式(甲 苯-SBR體系)

    將得到的相互作用參數(shù)χ與橡膠體積分數(shù)的關系式帶入Flory-Rehner方程,可得到該式的修正式如下:

    式中新增的修正項僅適用于本研究所采用的體系,可能與硫化體系密切相關。

    3 結(jié)論

    (1)當硫黃用量較小時,隨著硫黃用量的增大,SBR硫化膠的交聯(lián)密度呈線性增大;當硫黃用量超過1.2份,SBR硫化膠的交聯(lián)密度隨硫黃用量的增大僅呈緩慢增大趨勢。

    (2)SBR的體積分數(shù)隨硫黃用量的增大呈現(xiàn)增大趨勢,SBR在甲苯中的體積分數(shù)最小,在環(huán)己烷中次之,在乙酸乙酯中最大。

    (3)SBR與溶劑的相互作用參數(shù)隨著SBR體積分數(shù)的增大呈現(xiàn)線性增大趨勢。

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