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碳納米管在越野子午線輪胎胎面膠中的應用

2018-07-21 02:34:10蘇長艷車永興
橡膠科技 2018年12期

蘇長艷,車永興

(1.三橡股份有限公司,遼寧 沈陽 110144;2.中國橡膠工業(yè)協(xié)會,北京 100107)

碳納米管又稱巴基管,1991年在日本正式被發(fā)現(xiàn),分多壁碳納米管和單壁碳納米管兩種。由于碳納米管中碳原子主要為雜化碳原子,使碳納米管具有高模量和高強度[1]。碳納米管的力學性能十分突出,理論計算表明,其抗拉強度達到50~200 GPa,是鋼的100倍,但是其密度卻只有鋼的1/6。碳納米管的結(jié)構(gòu)是比較完整的碳網(wǎng)格,且缺陷很少。理論計算表明,碳納米管的彈性模量與其直徑和螺旋角無關(guān),彈性模量和剪切模量與金剛石相當。由于碳納米管具有較大的長徑比,較低的密度,很高的軸向強度和剛度,因此被看作理想的復合材料增強相。優(yōu)良的力學性能使得碳納米管具有廣闊的應用前景[2]。

車輛行駛時輪胎胎面與地面直接接觸,由于具有越野功能的車輛經(jīng)常在地形復雜的路況行駛,這就對其輪胎性能,尤其是胎面膠的耐磨性能和抗刺扎性能提出了更加苛刻的要求[3-4]。

為進一步提高越野子午線輪胎胎面膠的性能,本工作研究碳納米管對其胎面膠性能的影響。

1 實驗

1.1 主要原材料

天然橡膠(NR),SCR5,海南瓊島橡膠有限公司產(chǎn)品;炭黑N115,大石橋遼濱炭黑有限公司產(chǎn)品;碳納米管,山東大展納米材料有限公司產(chǎn)品。

1.2 配方

NR 100,炭黑N115 40,白炭黑 12,氧化鋅 3.5,硬脂酸 2,偶聯(lián)劑TESPT 3,防老劑4020 2,防護蠟 1,防老劑RD 1.5,芳烴油 5,防焦劑CTP 0.2,硫黃 1,促進劑TBBS 1.5,碳納米管 變量。

1.3 主要設備和儀器

XK-160型開煉機,上海科達橡塑機械公司產(chǎn)品;XM-160型密煉機,軟控股份有限公司產(chǎn)品;QLB350×350×2型25 t平板硫化機,上海第一橡膠機械廠有限公司產(chǎn)品;MV2-90E型門尼粘度儀,無錫蠡園電子化工設備有限公司產(chǎn)品;MD-3000AS型無轉(zhuǎn)子硫化儀、GT-AI-7000S型電子拉力機、RH-2000型壓縮生熱試驗機和GT-7012-A型阿克隆磨耗機,高鐵檢測儀器(東莞)有限公司產(chǎn)品;熱空氣老化試驗箱,大連試驗設備廠產(chǎn)品;LX-A型橡膠硬度計,上海險峰電影機械廠產(chǎn)品;輪胎耐久試驗機,青島高校測控技術(shù)有限公司產(chǎn)品。

1.4 試樣制備

1.4.1 小配合試驗

先將NR在開煉機上塑煉,再加入碳納米管制成母膠,待母膠包輥后依次加入氧化鋅、硬脂酸、防老劑等小料,待混合均勻后加入炭黑和白炭黑,左右各割膠3次,混煉均勻,加入芳烴油,左右割膠3次,混煉均勻,加入硫黃、促進劑、防焦劑,待混煉均勻后將輥距調(diào)至1 mm,薄通6次,打三角包,下片,停放8 h,制片硫化。

1.4.2 大配合試驗

膠料采用兩段混煉工藝進行混煉。一段混煉在密煉機中進行,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為40 r·min-1,混煉工藝為:NR塑煉膠(含碳納米管)、小料→壓壓砣→提壓砣→炭黑和白炭黑→壓壓砣(40 s)→提壓砣→芳烴油→壓壓砣(40 s)→提壓砣→壓壓砣→排膠(160℃);二段混煉也在密煉機中進行,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為20 r·min-1,混煉工藝為:一段混煉膠、硫黃、促進劑、防焦劑→壓壓砣(30 s)→提壓砣→壓壓砣(30 s)→提壓砣→排膠(105 ℃)。

1.5 性能測試

耐臭氧老化性能按照GB/T 7762—2014《硫化橡膠或熱塑性橡膠 耐臭氧龜裂 靜態(tài)拉伸試驗》進行測試。溫度為40 ℃,時間為72 h,臭氧體積分數(shù)為5×10-7,濕度為65%,試樣伸長率為20%。

成品耐久性能按照GB/T 4501—2016《載重汽車輪胎性能室內(nèi)試驗方法》進行測試。試驗溫度為28~30 ℃,速度為48 km·h-1,充氣壓力為750 kPa,額定負荷為1 850 kg,達到47 h后,以每小時增加10%負荷繼續(xù)進行試驗,持續(xù)行駛直至輪胎損壞,測試時間至少達到77 h。

膠料其他性能按照相應國家標準進行測試。

2 結(jié)果與討論

2.1 理化分析

碳納米管的理化性能見表1。

從表1可以看出,碳納米管的各項理化性能均達到企業(yè)標準。

表1 碳納米管的理化性能

2.2 小配合試驗

2.2.1 門尼粘度和硫化特性

碳納米管用量對膠料門尼粘度和硫化特性的影響如表2所示。

表2 碳納米管用量對膠料門尼粘度和硫化特性的影響

由表2可以看出:隨著碳納米管用量增大,膠料的門尼粘度增大,加工性能變差;FL提高,表明膠料的初始粘度變大,這與門尼粘度的變化趨勢一致;Fmax和Fmax-FL提高,表明膠料的交聯(lián)密度增大;ts1和t90縮短,表明碳納米管能夠加快膠料的硫化速度。

2.2.2 物理性能

碳納米管用量對膠料物理性能的影響見表3。

表3 碳納米管用量對膠料物理性能的影響

由表3可以看出:隨著碳納米管用量增大,膠料的硬度和300%定伸應力均呈提高趨勢;拉伸強度和撕裂強度先提高后降低,碳納米管用量為1份時,膠料的拉伸強度和撕裂強度最高;碳納米管用量小于3份時,膠料的拉斷伸長率略有提高,當碳納米管用量大于3份時,膠料的拉斷伸長率顯著降低。綜合來看,當碳納米管用量為1份時,膠料的物理性能較好。

2.2.3 耐老化性能

碳納米管用量對膠料耐老化性能的影響見表4。

熱氧老化可導致高分子材料分子鏈斷裂、交聯(lián)以及化學結(jié)構(gòu)或側(cè)鏈發(fā)生變化等。由表4可以看出,熱空氣老化后,加入與未加入碳納米管的膠料硬度和300%定伸應力提高,拉伸強度和拉斷伸長率降低,拉伸強度保持率和拉斷伸長率保持率沒有明顯差別,這表明碳納米管的加入對膠料的耐熱空氣老化性能沒有明顯影響。

表4 碳納米管用量對膠料耐老化性能的影響

臭氧老化對高分子材料的影響不容忽視,主要表現(xiàn)為發(fā)生臭氧龜裂,尤其對于胎面膠而言,產(chǎn)生龜裂后將嚴重影響耐磨性能。由表4可見,加入與未加入碳納米管的膠料臭氧老化后沒有出現(xiàn)裂紋,表明碳納米管對膠料的耐臭氧老化性能影響不大。

2.2.4 耐磨性能和生熱

碳納米管用量對膠料耐磨性能和生熱的影響見表5。

表5 碳納米管用量對膠料耐磨性能和生熱的影響

從表5可以看出:隨著碳納米管用量增大,膠料的阿克隆磨耗量先減小后增大,膠料的生熱提高;碳納米管用量為1份的膠料耐磨性能最好,生熱較低。

2.3 大配合試驗

為進一步驗證碳納米管的實際使用效果,選用碳納米管用量為1份的試驗配方進行大配合試驗,并與生產(chǎn)配方(未加碳納米管的配方)進行對比,結(jié)果見表6。

從表6可以看出:與生產(chǎn)配方膠料相比,試驗配方膠料的FL和Fmax相差不大,ts1和t90略有縮短;硬度、300%定伸應力和拉伸強度提高,拉斷伸長率和拉斷永久變形略有降低,撕裂強度提高顯著;熱空氣老化后強伸性能仍較好,拉斷永久變形仍較小。大配合試驗與小配合試驗結(jié)果趨勢一致。

表6 大配合試驗結(jié)果

2.4 成品性能

采用試驗配方與生產(chǎn)配方膠料各生產(chǎn)一條14.00R20越野子午線輪胎,成型工藝和硫化工藝均與正常生產(chǎn)工藝相同,并分別對成品輪胎的胎面膠性能和耐久性能進行測試。

2.4.1 物理性能

胎面膠的物理性能見表7。

由表7可知,與生產(chǎn)輪胎胎面膠相比,試驗輪胎胎面膠的硬度、300%定伸應力和拉伸強度均略高,拉斷永久變形較小,物理性能優(yōu)異。

表7 成品輪胎胎面膠物理性能

2.4.2 耐久性能

成品輪胎的耐久性能試驗結(jié)果如表8所示。

從表8可以看出,與生產(chǎn)輪胎相比,試驗輪胎的耐久性能較好。

表8 成品輪胎的耐久性能試驗結(jié)果

3 結(jié)論

(1)隨著碳納米管用量增大,膠料的ts1和t90略有縮短,硬度、300%定伸應力、拉伸強度和撕裂強度提高;碳納米管用量為1份的膠料物理性能最好。

(2)隨著碳納米管用量增大,膠料耐熱空氣老化和耐臭氧老化性能沒有明顯變化,生熱提高,碳納米管用量為1份的膠料具有較好的耐磨性能和較低的生熱。

(3)采用添加1份碳納米管的胎面膠制備的越野子午線輪胎耐久性能較好。

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