Том 79 № 3 (2020)
НАПОЛНИТЕЛИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАЛЫХ ДОБАВОК ГРАФЕНА НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОТЕКТОРНЫХ РЕЗИН

Ю. Гамлицкий
ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет», ИТХТ

Дата публикации 21.06.2020

Ключевые слова

  • ГРАФЕН,
  • ПРОТЕКТОРНАЯ РЕЗИНА,
  • РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА,
  • МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Как цитировать

[1]
Гамлицкий, Ю., Чарушников, Д. и Веселов, И. 2020. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАЛЫХ ДОБАВОК ГРАФЕНА НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОТЕКТОРНЫХ РЕЗИН. Журнал «Каучук и резина». 79, 3 (июн. 2020), 154–157. DOI:https://doi.org/10.47664/0022-9466-2020-79-3-154-157.

Аннотация

Приведены результаты экспериментального исследования влияния малых (от 0,2 до 1,5 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука) дозирок С графена на реологические и механические свойства двух протекторных резин и резиновых смесей на основе смеси дивинилового и двух бутадиен-стирольных каучуков, наполненных техническим углеродом (ТУ) различной активности: марки N220 (АТ) и марки П803 (МТ). Вязкость η при 100 и 160 °С, а также скорчинг при 131°С определяли на вискозиметре Муни MV 2000, реометрию – на приборе MDR 2000. Физико-механические испытания проводили на Тензометре Т-10, истираемость µ – на приборе МИР-1. Показано, что с увеличением С наблюдается небольшое повышение η и температуры при смешении на 5–7 °С. Влияние С на прочностные свойства незначительно: изменение предела прочности при растяжении в пределах 0,7 МПа, что нельзя считать существенным. Для протекторных резин c МТ µ увеличивается с ростом С, а для резин с АТ практически не изменяется. Т.о. µ увеличивается для резин с неактивным ТУ и не меняется в случае активного. Общий вывод: в отличие от модельных, свойства протекторных резин не удаётся существенно улучшить добавками графена.

Библиографические ссылки

  1. Schmidt Daniel F., Giannelis Emmanuel P. Silicate dispersion and mechani-cal reinforcement in polysiloxane /layered silicate nanocomposites // Chem. Mater. 2010. V.22. N 1. P.167.
  2. Xiao-Hong C., Song Buai-He Composites based on multi-wall carbon nano-tubes and styrene-butadiene rubbers // Xinxing tan cailiao-New Carbon Ma-ter. 2004. V. 19. N 3. P. 214.
  3. Литвинова И.А., Веселов И.В., Гамлицкий Ю.А. Интерпретация резуль-татов испытаний резин с нетрадиционными наполнителями с использо-ванием теории усиления // Механика композиционных материалов и конструкций. 2019. Т. 25. № 2. С. 173.
  4. Литвинова И.А., Веселов И.В., Гамлицкий Ю.А. Совершенствование ре-цептуры резины для массивных шин путем добавок нетрадиционных наполнителей // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2019. 81(4). С.196.
  5. Корнев Ю.В., Чиркунова С.В., Бойко О.В. и др. Исследование влияния дисперсности минерала шунгит на комплекс свойств эластомерных композиций на основе каучука СКТН-А // Каучук и резина. 2012. № 6. С. 10.
  6. Корнев Ю.В., Бойко О.В., Гуськов Д.В., Семенов Н.А. и др. Исследова-ние действия модифицированного органосиланом минерала шунгит различной степени дисперсности в составе эластомерных композитов // Каучук и резина. 2015. №6. С. 12.
  7. Kumar V., Hanel T., Giannini L., Galimberti M. Graphene/styrene butadiene rubber nanocomposite // Kautsch und Gummi Kunstst. 2014. V. 67. N 9. P. 29.
  8. Xing W., Wu J., Huang G., Li H. et al. Enhanced mechanical properties of graphene/natural rubber nanocomposites at low content // Polym. Int. 2014. V. 63. N 9. P. 1674.
  9. Lin Y., Chen Y., Zhang Y., Jia D. et al. The use of zinc dimethacrylate functionalized graphene as a reinforcement in rubber composites // Polym.Adv. Technol. 2015. V.26. N5. P. 423.
  10. Гамлицкий Ю.А. Наномеханика явления усиления наполненных эластомеров // Каучук и резина. 2017. №5. С. 308.