Анализ маслостойких резиновых изделий
Aug 23, 2020
Маслостойкие резиновые изделия
Маслостойкость обычно относится к неполярным маслам: топливу, минеральному маслу и синтетическим смазочным материалам.
Резина классифицируется по маслостойкости (полярная резина): CR, NBR, HNBR, ACM, AEM, CSM, FKM, FMVQ, CO, PUR.
Классификация маслостойкой резины (неполярная резина): NR, IR, BR, SBR, IIR, EPR, EPDM.
Сопротивление топлива:
Фторкаучук FKM и фторсиликоновый каучук FMVQ обладают лучшей устойчивостью к мазуту. Хлоропреновый каучук и хлорированный полиэтиленовый каучук CPE имеют наихудшую топливную стойкость.
Топливостойкость нитрильного каучука увеличивается с увеличением содержания акрилонитрила.
Топливостойкость хлоргидринового каучука лучше, чем у нитрильного каучука.
Устойчивость к смешанному топливу:
Фторсиликоновый каучук FMVQ и фторэластомер FKM обладают наилучшей стойкостью к смешанному жидкому топливу. Акриловый каучук имеет худшую стойкость к смешанным видам топлива.
Сопротивление смешанному топливу NBR 39 возрастает с увеличением содержания акрилонитрила.
Фторкаучук с высоким содержанием фтора более устойчив к смешанному топливу.
Тип резины бензин / метанол 85/15 бензин / этанол 85/15 средняя степень набухания (54 градуса) /% средняя степень набухания (54 градуса) /%
ЭКО 92 74
NBR 89 61
FMVQ 25 22
VITON A / FPM2601 23-28 16-20
VITON GH 19 15
БИТОН VI-R-4590 13 13
Устойчивость к кислотам и окислению топлива:
Для окисленного кислотой топлива гидроперекись в окисленном кислотой топливе может ухудшить характеристики вулканизированной резины. Следовательно, нитрильный каучук и хлоргидриновый каучук, обычно используемые в топливных системах, не могут соответствовать требованиям длительного использования.
Только фторэластомеры, такие как фторэластомер FKM, фторсиликоновый каучук FMVQ, фторированный фосфазен и гидрированный нитрильный каучук, обладают лучшими характеристиками.
Обычная нитрильная резиновая смесь не может долго работать в кислом бензине при 125 градусах. Только донор с низким содержанием серы, активированный оксидом кадмия, и нитрилнитрильный каучук с белой сажей в качестве основного сырья могут лучше противостоять кислому бензину. Повышение содержания акрилонитрила может снизить проницаемость высокосернистого бензина.
Устойчивость к минеральным маслам:
Продукты NBR - это обычно используемые каучуки, стойкие к минеральным маслам. Устойчивость нитрильного каучука к минеральным маслам увеличивается с увеличением содержания акрилонитрила.
Но нитрильный каучук с высоким содержанием акрилонитрила имеет ограниченную термостойкость. Когда температура масла достигает 150 градусов, следует использовать гидрогенизированный нитрильный каучук, фторкаучук FKM, фторсиликоновый каучук FMVQ и акриловый каучук.
Когда температура масла достигает 150 градусов, лучше всего действуют FKM и FMVQ. Но стоимость высока. Чтобы снизить стоимость, можно включать менее 50% акрилового каучука во фторкаучук FKM, а характеристики вулканизированного каучука после комбинированного использования не превышают 20%.
Акриловый каучук имеет лучшую стойкость к минеральным маслам, чем нитрильный каучук.
Этилакрилатный каучук Термостойкость акрилатного каучука лучше, чем у бутилакрилатного каучука.
Устойчивость к синтетическим смазочным материалам:
Аналогичный принцип совместимости: полярные полимеры растворяются в полярных растворителях, неполярные полимеры растворяются в неполярных растворителях.
Каучук EPDM относится к водородному каучуку, который чрезвычайно расширяется в водородном масле. Кремниевый каучук в силиконовом масле, фторкаучук в перфторированной водородосодержащей жидкости - все они имеют большое объемное расширение.
Синтетические водородостойкие смазки:
Маслостойкость нитрильного каучука увеличивается с увеличением содержания акрилонитрила. Эффект набухания ароматических водородов на нитрильном каучуке больше, чем у алифатических водородов.
NBR с высоким содержанием акрилонитрила, используемый для синтетического водородного масла, устойчивого к высокому содержанию ароматического водорода.
NBR со средним содержанием акрилонитрила, используемый для синтетического водородного масла, устойчивого к низкому содержанию ароматического водорода.
NBR с низким содержанием акрилонитрила, синтетическое масло, такое как парафиновое масло, используемое для низкого расширения. Или там, где гибкость при низких температурах важнее маслостойкости.
Использование гидрогенизированного нитрильного каучука может улучшить термостойкость, озоностойкость и повысить стойкость к добавкам.
Гидрогенизированный нитрильный каучук подходит для применений с устойчивостью к горячему маслу при 140-150 градусах. Масло- и термостойкость находится между нитрильным каучуком и фторкаучуком.
Изделия из фторкаучука выдерживают 200 градусов синтетических водородных смазок при длительной работе.
Силиконовый каучук выдерживает 200 градусов синтетических водородных смазок при длительной работе. И сохраняйте хорошую гибкость при температуре -60 градусов. Он хорош как для парафинового масла, так и для PAOS. Но он не устойчив к синтетическим водородным маслам с низкой вязкостью. Произведет большое расширение.
Хлоргидриновый каучук может долгое время работать при температуре от -40 до -120 градусов синтетических водородных смазок, имеет низкую воздухопроницаемость и хорошую озоностойкость. Дефекты - это коррозия формы и явление реверсии после высокотемпературного старения.
Устойчивость хлорсульфированного полиэтиленового каучука к синтетическим водородным смазочным материалам возрастает с увеличением содержания хлора. В диапазоне от -20 до -120 градусов его можно использовать только в минеральном масле с высоким содержанием парафина PAOS, и он значительно расширяется в нафтеновом масле и ароматическом водородном масле.
Полиуретановый каучук AU / EU / также может быть устойчивым к синтетическим водородным смазочным материалам, но его деформация сжатия имеет тенденцию к ухудшению при повышении температуры (более 70 градусов). Кроме того, устойчивость к гидролизу невысока.
Синтетическая смазка на основе полиалкиленгликоля (PAG)
В нормальных условиях нитрилбутадиеновый каучук, неопреновый каучук, вулканизат каучука EPDM с соответствующей формулой могут быть устойчивыми к синтетическим смазочным материалам PAG. Однако неопрен и EPDM не устойчивы к минеральным маслам. Если в системе будет немного минерального масла, это может вызвать сильный отек.
Фторкаучук не устойчив к синтетическим смазочным материалам PAG.
Устойчивы к синтетическим смазочным материалам на основе органических эфиров
Существует два типа синтетических смазок, устойчивых к органическим эфирам: сложные эфиры дикарбоновой кислоты и сложные эфиры полиолов.
Обычно используют подходящий нитрильный каучук и фторкаучук.
Синтетическая смазка, устойчивая к фосфатам
Силиконовый каучук устойчив к синтетическим смазочным материалам на основе эфиров фосфорной кислоты, но его физические свойства очень плохи, и его использование ограничено.
EPDM и бутилкаучук могут быть устойчивы только к чистому эфиру фосфорной кислоты, при добавлении небольшого количества минерального масла оно разбухнет.
Фторкаучук не устойчив к синтетическим смазкам на основе эфиров фосфорной кислоты.
Этиленпропиленовый каучук, два юаня, этиленпропиленовый каучук и бутилкаучук, три юаня, могут долгое время работать в синтетических смазках на основе эфиров фосфорной кислоты при температуре ниже 121 градуса.
Устойчив к кремнийсодержащим синтетическим смазкам
Как правило, силиконовое масло непросто вызвать набухание резины, но оно может удалить пластифицирующие элементы из резины.
Непластифицированный бутадиенстирольный каучук, EPDM, нитрилбутадиеновый каучук, гидрированный нитрилбутадиеновый каучук, фторкаучук устойчивы к силиконовым жидкостям.
Устойчив к маслу фтора.
Полиперфторводородный эфир является негорючей жидкостью и может использоваться в диапазоне температур 230-260 ° С.
В известной резине ни один из них не может долго работать в этом диапазоне температур.
Каучук EPDM можно использовать в масле с содержанием фтора 100 градусов.
Фторкаучук можно использовать при температуре 150 градусов.
Устойчив к воздействию жидких полифениловых эфиров
Полифениловый эфир - наиболее радиационно-стойкая жидкость, чрезвычайно устойчивая к высоким температурам и окислению.
Резину EPDM можно использовать в 100-градусном полифениловом эфире.
Фторкаучук можно использовать при температуре 200 градусов. Но фторкаучук не устойчив к радиации.
Жидкость, устойчивая к хлорированному водороду
Хлороводородная синтетическая жидкость представляет собой неводную огнестойкую жидкость.
Хорошо действуют фтористый каучук и силиконовый каучук.
Система маслостойкой резины
1. Система вулканизации
Как правило, увеличение плотности сшивки может улучшить маслостойкость вулканизата.
В окисленном топливе нитрильный каучук, вулканизированный перекисью или полуэффективной системой вулканизации, имеет лучшую маслостойкость, чем вулканизация серой.
NBR, вулканизированный системой пероксидной вулканизации, имеет наилучшую стабильность при 40 ° C, но не идеален при 125 ° C окисленного топлива. Но нитрильный каучук, вулканизированный оксидом кадмия и системой подачи серы, имеет лучшую стойкость к долгосрочному термическому старению в окисленном топливе 125 градусов.
2. Система наполнения и пластификатор.
Добавление технического углерода и белого технического углерода может улучшить маслостойкость.
Умягчитель должен быть умягчителем, который нелегко экстрагируется маслом. Лучше всего использовать низкомолекулярные полимеры, такие как низкомолекулярный полиэтилен, окисленный полиэтилен, полиэфирные пластификаторы и жидкий каучук.
Мягчитель или пластификатор с высокой полярностью и высокой молекулярной массой способствует маслостойкости.
3. Антивозрастное средство.
В основном добавляйте антивозрастные средства, которые нелегко извлечь. DNP / SANTO FLEX IP / FLEXZONE 3C







