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高比表面積白炭黑在轎車子午線輪胎胎面膠中的應用

2021-07-21 02:10:42徐文龍宮亭亭于海洋孫世悅
橡膠科技 2021年1期

徐文龍,宮亭亭,于海洋,孫世悅,徐 旗

[浦林成山(山東)輪胎有限公司,山東 威海 264300]

白炭黑是橡膠工業重要的補強材料,主要成分為二氧化硅,其多孔、輕質、易飛揚。輪胎行業多使用沉淀法白炭黑,目前白炭黑已發展到第3代產品——高分散性白炭黑[1-3]。自1992年米其林綠色輪胎誕生至今,經過多年的發展,溶聚丁苯橡膠(SSBR)/白炭黑/硅烷偶聯劑體系在胎面中廣泛使用[4]。2017年以來,國家相繼出臺《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分平行管理辦法》等多項汽車相關政策[5]。在油耗積分合規的促進下,新能源汽車產業發展迅猛,各種節油、節能技術被研發與應用。歐盟于2020年6月5日正式發布的EU2020/740將從2021年5月1日起取代EC1222/2009成為新的輪胎標簽法規,我國也在加緊落實輪胎標簽等級的相關標準。在這種形勢下,高性能白炭黑的研發和應用也顯得越來越重要。

20世紀90年代初,法國索爾維集團公司(前羅地亞公司)開發了白炭黑HDS Zeosil 1165MP(簡稱白炭黑1165MP)。經過幾十年的研發和應用,白炭黑1165MP與同類產品的性能潛力得到釋放。高用量白炭黑雖然可以提高輪胎的抗濕滑性能,但也會增大輪胎的滾動阻力,降低耐磨性能[6-7]。為平衡白炭黑用量、輪胎抗濕滑性能和滾動阻力的關系,同時提高耐磨性能,CTAB比表面積高達200 m2·g-1的白炭黑越來越受到輪胎行業的重視。

本工作選取一種高比表面積、高分散性白炭黑200MP,與白炭黑1165MP對比,研究其對轎車子午線輪胎胎面膠性能的影響。

1 實驗

1.1 主要原材料

SSBR,牌號SLR4602,盛禧奧有限公司產品;釹系順丁橡膠(NdBR),牌號CB24,阿朗新科高性能彈性體(常州)有限公司產品;乳聚丁苯橡膠(ESBR),牌號1739,充油量為37.5份,普利司通(惠州)合成橡膠有限公司產品;白炭黑1165MP和200MP,國外某公司產品;炭黑N234,金能科技股份有限公司產品;抗濕滑樹脂,牌號Sylvatraxx4401,美國科騰公司產品。

1.2 主要設備和儀器

GK1.5N型密煉機,德國克虜伯公司產品;XK-160型實驗室開煉機,青島科高橡塑機械技術裝備有限公司產品;MDR2000型無轉子硫化儀和MV2000型門尼粘度儀,美國阿爾法科技有限公司產品;DKD-K-16801型自動硬度計,德國博銳公司產品;Eplexor500N型動態熱機械分析(DMA)儀,德國GABO公司產品;CMT-4503型電子拉力試驗機,深圳新三思材料檢測有限公司產品;D-RPA3000型橡膠加工分析(RPA)儀,德國MonTech公司產品。

1.3 配方

采用轎車子午線輪胎胎面膠配方,考察高比表面積白炭黑的影響,配方見表1。

表1 配方 份

1.4 試樣制備

膠料混煉分3段進行。一段和二段混煉在密煉機中進行。一段混煉密煉機轉子轉速為75 r·min-1,混煉工藝為:生膠(30 s)→1/2白炭黑和炭黑、偶聯劑、硬脂酸、環保芳烴油、抗濕滑樹脂(60 s)→剩余1/2白炭黑和炭黑、防老劑、微晶蠟(120 s)→調整轉子轉速,升溫至150~155 ℃(90 s)→排膠。膠料在開煉機上過輥(輥距為3 mm)45 s→下片,停放24 h。

二段混煉密煉機轉子轉速為70 r·min-1,混煉工藝為:一段混煉膠(120 s)→調整轉子轉速,保持溫度為150 ℃(180 s)→排膠。膠料在開煉機上過輥(輥距為4 mm)45 s→下片,停放24 h。

終煉在開煉機上進行,混煉工藝為:二段混煉膠→硫黃和促進劑→混煉均勻→下片。

1.5 性能測試

膠料性能測試按照相應國家標準進行。

2 結果與討論

2.1 白炭黑的理化性能

兩種白炭黑的理化性能對比見表2。

表2 兩種白炭黑的理化性能

從表2可以看出,白炭黑200MP的比表面積比1165MP大,水分質量分數小,其他理化性能基本相當。

2.2 混煉膠性能

混煉膠性能見表3。

表3 混煉膠性能

從表3可以看出:當白炭黑品種相同時,用量較大的白炭黑膠料的門尼粘度較高,FL和Fmax較高,t90較長;在相同白炭黑用量下,添加高比表面積白炭黑200MP的膠料門尼粘度較高,FL和Fmax較高,t90較長;這是由于高比表面積白炭黑分散較困難;經計算,配方A和C膠料中的白炭黑200MP的CTAB比表面積相等,添加高比表面積白炭黑200MP的配方C膠料的門尼粘度仍大于配方A膠料;當白炭黑用量相同時,偶聯劑用量比例越大,膠料的門尼粘度越小。總的來看,添加高比表面積白炭黑會造成終煉膠的門尼粘度較高,對下道工序加工不利。高比表面積白炭黑還會延遲膠料的硫化速率,在配方設計時,可考慮適當增大促進劑用量。綜合分析,可以采用減小高比表面積白炭黑用量、增大偶聯劑用量,提高膠料的加工性能。

2.3 物理性能

硫化膠的物理性能見表4。

表4 硫化膠的物理性能

從表4可以看出:在相同白炭黑用量下,添加高比表面積白炭黑膠料的硬度、100%和300%定伸應力、拉伸強度和撕裂強度較高,補強性能較好;配方A和C膠料的硬度、100%和300%定伸應力、拉伸強度基本相當,說明在等CTAB比表面積下,可以采用用量小、高比表面積的白炭黑替代用量大、低比表面積的白炭黑;增大偶聯劑用量對于膠料的硬度、定伸應力、拉伸強度和撕裂強度無明顯影響,但膠料拉斷伸長率降低。

2.4 RPA分析

膠料的RPA分析結果見表5,測試溫度為60℃,頻率為1 Hz,G′為儲能模量,ΔG′為應變10%的G′與應變100%的G′之差。

表5 膠料的RPA分析結果 kPa

從表5可以看出,采用用量大、高比表面積白炭黑及偶聯劑用量小的膠料的ΔG′較大。ΔG′較大,說明高比表面積白炭黑之間的相互作用強,分散困難。分析認為,減小高比表面積白炭黑用量或適當增大偶聯劑用量,都有利于改善填料的分散。

2.5 DMA分析

DMA溫度掃描可以較好地表征膠料的玻璃化轉變溫度(Tg)、滾動阻力和抗濕滑性能。通常認為,膠料60 ℃時的損耗因子(tanδ)越小,表明滾動阻力越小;0 ℃時的tanδ越大,表明膠料的抗濕滑性能越好。膠料的DMA分析結果見表6。

表6 膠料的DMA分析結果

從表6可以看出:添加高比表面積白炭黑膠料的Tg較高,這是由于高比表面積白炭黑膠料的填料之間作用較強;tanδ最大值較小,表明高比表面積白炭黑的分散性較差;在相同用量下,高比表面積白炭黑膠料60 ℃時的tanδ較大,表明其生熱和滾動阻力較高;增大偶聯劑用量可降低60 ℃時的tanδ。總的來看,減小高比表面積白炭黑用量的同時適當增大偶聯劑用量,可以達到抗濕滑性能和滾動阻力的平衡。

3 結論

(1)與低比表面積白炭黑膠料相比,高比表面積白炭黑膠料填料之間作用較強,白炭黑分散性較差,混煉膠門尼粘度較高,加工性能較差。

(2)與低比表面積白炭黑相比,高比表面積白炭黑的補強性能較好,可明顯提高膠料的定伸應力、拉伸強度和撕裂強度等物理性能。

(3)適當減小高比表面積白炭黑用量,同時適當增大偶聯劑和促進劑用量,可以提高膠料的加工性能,并更好地平衡輪胎的抗濕滑性能和滾動阻力。

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