Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Машиностроение -> Ильясов Р.С. -> "Шины. Некоторые проблемы эксплутации и производства " -> 70

Шины. Некоторые проблемы эксплутации и производства - Ильясов Р.С.

Ильясов Р.С., Дорожкин В.П., Власов Г.Я., Мухутдинов А.А. Шины. Некоторые проблемы эксплутации и производства — НИИШП, 2000. — 576 c.
ISBN 5-7882-0140-3
Скачать (прямая ссылка): shininekotorieproblemiproizvodstva1999.djvu
Предыдущая << 1 .. 64 65 66 67 68 69 < 70 > 71 72 73 74 75 76 .. 163 >> Следующая

Выбор оксида цинка в качестве носителя обоснован следующими соображениями. Оксид цинка обладает большим сродством к электрону (3,4 эВ), чем другие оксиды металлов (0-1 эВ), следовательно, его адсорбционные свойства лучше. Он является также лучшим активатором, так как у него наименьшая ширина запрещенной зоны кристалла - 3,2 эВ (например, у оксида магния - 7,3 эВ). Отсюда следует, что энергия диссоциации адсорбированной на оксиде цинка соли никеля понижена, и соль легче переходит в реакционноактивное состояние [263].
237
500 450 Х. 400 | 350 g 300 ? 250
0 200
1 150 J- 100
50 0
1 2 3 4 5 6
Рисунок 21. Зависимость адгезионных характеристик резиновых смесей от типа промотора 1 - без нафтената кобальта; 2 - с нафтенатом кобальта; 3 - с хлоридом никеля; 4 - с ацетатом никеля; 5 - с щавелевокислым никелем; 6 - с азотнокислым никелем. ? - до старения; ¦ - после старения.
Известно [264], что сродство к сере у никеля больше, чем у кобальта, и благодаря этому он легче сульфидируется, ускоряя реакцию взаимодействия серы с ускорителем [233], причем скорость диффузии ионов Ni27Ni3+ в пленку оксида цинка на поверхности латуни в данном случае должна превышать скорость диффузии ионов Со2+/Со3+.
Изучение влияния на адгезионную прочность количественного содержания хлорида никеля (рис. 22) и ионов никеля в промоторе (рис. 23) показало, что наилучшими промотирующими свойствами обладает промотор, содержащий 30 % хлорида никеля, 1 -3 % ионов Ni2+ (НХЦ-30).
Результаты испытания НХЦ-30 приведены в таблице 2.97. Анализ приведенных данных показывает, что по основным показателям, кроме сопротивления подвулканизации, опытные образцы равны серийному.
238
550
0 10 20 30 40 50
Содержание хлорида никеля, % Рисунок 22. Зависимость адгезионной прочности связи резины с металлокор дом 9JI15/27 от содержания хлорида никеля в промоторе. 1 - до старения; 2 - после старения.
Содержание ионов Ni2+, % Рисунок 23. Зависимость адгезионной прочности связи резины с металлокордом 9JI15/27 от содержания ИОНОВ Ni2+ в промоторе. 1 - до старения; 2 - после старения.
239
Наилучшей адгезией к металлокорду обладает резиновая смесь с НХЦ-30 в количестве 1,0 масс.ч. По этому показателю она превосходит смесь с нафтенатом кобальта.
На ОАО "Нижнекамскшина" были опробованы вместо нафтен ата кобальта в той же дозировке отечественные кобальтосодержащие соединения: модификатор КС и стеарат кобальта. Данные модификаторы вводились в рецептуру резиновых смесей для обкладки металлокордного брекера легковых радиальных шин на основе каучуков СКИ-3 (80 масс.ч.) и НК (20
Таблица 2.97 Расширенные испытания резиновых смесей и вулканизатов с НХЦ-30
Без НХЦ-30 Содержание НХЦ-30,
Показатели свойств масс.ч.
0,5 1,0 2,0
Свойства невулканизованных смесей
Пластичность 0,37 0,36 0,38 0,36
Вязкость, ед. Муни 61 58 57 60
Сопротивление подвулканизации при 130° С:
ts, мин. 9,6 4,0 3,9 4,0
t35, мин. 18,2 8,9 7,4 8,0
Wmhh, ед. Муни 50 47 50 49
Когезионная прочность при растяжении, МПа 0,45 0,42 0,42 0,41
Клейкость по Тель-Так, МПа:
6” 0,24 0,22 0,26 0,26
15" 0,26 0,27 0,28 0,28
Свойства вулканизатов, 155° Сх15 мин.
Условное напряжение при 300 % удлинении, МПа 11,2 13,0 11,8 12,1
Условная прочность при растяжении, МПа 27,7 26,9 27,5 26,9
Относительное удлинение, % 598 558 585 567
Твердость, усл.ед. 71 74 73 73
Эластичность, % 40 39 40 39
Усталостная выносливость при многократном 58 54 62 56
растяжении на 150 %, тыс.циклов
Прочность связи с металлокордом 9Л15/27 по
Н-методу, Н:
20° С 433 416 459 428
100° С 375 400 383 560
240
масс.ч.), техуглерода П245 (50 масс.ч.), масла ПН-6Ш (5 масс.ч.). Результаты расширенных испытаний приведены в таблице 2.98.
Полученные данные указывают на отсутствие заметных отличий в свойствах невулканизованных смесей в зависимости от типа кобальтсодержащего модификатора. Такая же картина наблюдается и для большинства физико-механических показа-
Таблица 2.98
Данные расширенных испытаний резиновых смесей и вулканизатов с кобальтсодержащими соединениями
Показатели свойств Серия Модификатор КС Стеарат кобальта
Свойства невулканизованнь Пластичность их смесей 0,31 0,36 0,33
Вязкость, ед. Муни 83 76 75
Сопротивление подвулканизации при 120° С: ts, мин. 13,0 13,0 13,6
t35, МИН. 24,2 24,4 26,3
W™, ед .Муни 77 69 68
Когезионная прочность при растяжении, МПа 0,54 0,90 0,97
Свойства вулканизатов, 155° Сх15 мин.
Условное напряжение при 300 % удлинении, МПа 17,4 17,5 17,7
Условная прочность при растяжении, МПа 26,7 26,0 24,8
Относительное удлинение, % 440 430 415
Сопротивление раздиру, кН/м 139 133 133
Твердость, усл.ед. 81 81 81
Усталостная выносливость при многократном 36,6 19,5 16,1
растяжении на 150 %, тыс.циклов
Прочность связи с металлокордом 5J125 по Н-методу, Н: 20° С 321 296 392
100° С 272 253 306
Прочность связи с металлокордом после старения ,100° Сх72 ч., Н: 20° С 258 207 273
100° С 164 114 102
Прочность связи с металлокордом после кипячения в растворе поваренной соли (5 %) в течении 6 ч., Н: 20° С 292 251 270
Предыдущая << 1 .. 64 65 66 67 68 69 < 70 > 71 72 73 74 75 76 .. 163 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed