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某有機硅密封劑應用性能研究

2012-05-03 09:13:36戴劍雄
中國測試 2012年1期
關鍵詞:催化劑

朱 杉, 陳 斌, 戴劍雄, 劉 凱

(1.空軍駐山東地區軍事代表室,山東 濟南 250023;2.駐航天二院二○六所軍事代表室,北京 100854)

0 引 言

近年來,有機硅密封劑廣泛應用在航空航天、電子電器、建筑及汽車等行業[1],其主要功能是防止外部氣體或介質浸入內部,起著隔離、封嚴和保護作用。有機硅又稱聚硅氧烷,是主鏈由硅、氧交替組成的高分子,Si-O鍵鍵能達到452 kJ/mol,遠比C-C鍵或C-S鍵的鍵能高,具有較好的耐熱性、耐寒性和耐候性等性能[2]。本文研究的有機硅密封劑主要由基膏、硫化劑和催化劑3種組分組成,通過室溫或高溫固化后成為彈性體,起到粘接、密封作用,也是很好的阻尼減振材料[3]。該密封劑3種組分質量配比范圍見表1,高溫固化溫度范圍為65~75℃,固化時間16~24h。

本文通過試驗,測試和分析了硫化劑、催化劑用量對密封劑活性期、剪切強度、熱分解溫度的影響,確定了最佳配比,以滿足活性期2.5~5 h,固化后剪切強度大于3MPa,熱分解溫度onset值大于480℃的使用要求。

1 實驗部分

1.1 原材料

密封劑(3種組分):濟南特種材料研究所;

底涂:濟南特種材料研究所;

丙酮:分析純·AR,煙臺市雙雙化工有限公司。

1.2 主要儀器設備

熱重分析儀:TGA-7型,美國PE公司;

表1 密封劑組分質量配比

材料拉力機:WDW5C型,上海華龍測試設備有限公司;

高溫試驗箱:WG4501型,重慶銀河試驗儀器有限公司。

1.3 試樣制備

試驗中將按照不同組分配比方案制作試樣,見表2。

表2 組分配比方案

剪切強度試樣制備:準備5組(每組2片)鋁合金試片(長60mm,寬20mm,厚2mm),用于搭接長度為15mm、夾距45mm樣品。將試片表面用丙酮擦拭干凈并晾干,在試片搭接面均勻涂覆一薄層底涂,室溫下晾置30min;同時配制密封劑,為保證各組分混合均勻,每次配制的重量約100 g。首先稱量100 g基膏置于燒杯中碾碎并攪拌均勻,然后按方案1配比,用膠頭滴管滴入相應重量的硫化劑和催化劑,迅速攪拌均勻。取部分剛調制的密封劑均勻涂覆在試片搭接表面,厚度1~2mm,用工裝將試片搭接好并壓緊(壓力0.55MPa),擠出多余密封劑,保證試片搭接后總長度為(105±0.5)mm。將試樣連同工裝于室溫下固化24 h,75℃條件下固化24 h,再降至室溫。

活性期試樣制備:取5~10g剛調制均勻的密封劑置于潔凈平板,用于活性期測試。

熱分解試樣制備:在進行剪切強度試樣常溫及高溫固化時,取5~10g剛調制均勻的密封劑一同固化后用于熱分解測試。

1.4 性能測試

活性期測試:將剛調制均勻的5~10 g密封劑置于一潔凈平板表面,每5~10min用潔凈的細金屬條以10~20 cm/s的速度挑起密封劑,當密封劑產生回彈現象時為活性期終點,測試溫度25℃。

剪切強度按HB 5164-1981測試,加載速度15mm/min,測試溫度25℃。

熱分解測試:將試樣升溫至120℃后降至室溫,以除去水份等,然后按20℃/min的升溫速率升溫至550℃,升溫過程中加N2保護,由TGA分析儀自動生成測試試樣的重量百分比-溫度曲線,根據曲線確定試樣的熱分解開始溫度。

2 結果與討論

具體測試結果見表3。

表3 不同配比方案的測試結果

2.1 催化劑和硫化劑對活性期的影響

催化劑和硫化劑用量對密封劑活性期的影響如圖1所示,可以看出,在硫化劑用量一定的情況下,隨著催化劑用量加大,硫化速度明顯加快,密封劑的活性期迅速變短。在催化劑用量一定的情況下,硫化劑用量對密封劑的活性期影響則較小,從總體而言,隨著硫化劑用量的增加,密封劑的活性期有縮短的趨勢。

圖1 催化劑和硫化劑用量對活性期的影響

2.2 催化劑和硫化劑對剪切強度的影響

催化劑和硫化劑用量對密封劑剪切強度的影響如圖2所示,可以看出,在硫化劑用量一定的情況下,隨著催化劑用量的增大,密封劑的剪切強度先增大再減小,說明催化劑用量在下限時密封劑硫化程度有所欠缺;而催化劑用量在上限時,硫化過快,導致硫化物結構不夠均勻,均對剪切強度產生一定影響。在催化劑用量一定的情況下,隨著硫化劑用量的增大,密封劑的剪切強度變化沒有規律。可以進一步了解剪切強度和硫化劑、催化劑的絕對質量比率之間的關系如圖3所示。可以看出,隨著硫化劑和催化劑質量比率的增加,密封劑剪切強度呈先增加后降低的趨勢,在允許的質量配比范圍內,以硫化劑和催化劑質量比率為0.45時剪切強度最高。

圖2 催化劑和硫化劑用量對剪切強度的影響

圖3 硫化劑和催化劑質量比率對剪切強度的影響

2.3 催化劑和硫化劑對熱分解溫度的影響

2.3.1 對5%熱失重溫度的影響

催化劑和硫化劑用量對密封劑5%熱失重溫度的影響見圖4。可以看出,在硫化劑用量一定的情況下,隨著催化劑用量的增大,密封劑硫化產物的5%熱失重溫度有下降的趨勢;在催化劑用量一定的情況下,硫化劑的用量越大,密封劑硫化產物的5%熱失重溫度越低。

2.3.2 對熱分解onset值的影響

熱分解onset值是從硫化產物熱失重曲線上得到的理論分解溫度,催化劑和硫化劑用量對密封劑熱分解onset值的影響見圖5。可以看出,在硫化劑用量一定的情況下,隨著催化劑用量的增大,密封劑硫化產物的熱分解onset值先增大后減小;在催化劑用量一定的情況下,硫化劑的用量越大,密封劑硫化產物的熱分解onset值越低。

圖4 催化劑和硫化劑用量對5%熱失重溫度的影響

圖5 催化劑和硫化劑用量對熱分解onset值的影響

3 結束語

(1)催化劑用量對密封劑活性期影響較硫化劑大,硫化劑用量對密封劑熱分解溫度影響較催化劑大,兩種組分相對用量越大,活性期越短,5%熱失重溫度越低。

(2)硫化劑用量一定時,密封劑的剪切強度、熱分解onset值隨著催化劑用量的加大先增大再減小。

(3)催化劑用量一定時,隨著硫化劑用量的加大,剪切強度呈不規則變化規律,熱分解onset值降低。

(4)通過綜合比較,基膏、硫化劑和催化劑采用100∶0.45∶1質量配比的密封劑性能最佳,滿足使用要求。

[1]范召東,張鵬,王恒芝,等.有機硅密封劑耐熱性能研究[J].航空材料學報,2006,26(3):203-206.

[2]張銀鐘,胡孝勇,袁曉玲,等.無溶劑型雙組分有機硅改性PU膠粘劑的制備與性能研究[J].中國膠粘劑,2012,21(2):13-16.

[3]李衛中,王慶明,劉曉靜,等.復合材料發動機部件密封與減振設計[J].玻璃鋼/復合材料,2011,6(11):60-63.

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