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