Том 79 № 2 (2020)
КАУЧУКИ

ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИКАЦИИ ИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА НА ЕГО МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЧАСТЬ 1

В. Дорожкин
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Е. Мохнаткина
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Д. Земский
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Р. Хайруллин
Казанский национальный исследовательский технологический университет

Дата публикации 20.04.2020

Ключевые слова

  • ИЗОПРЕНОВЫЙ КАУЧУК,
  • ФРАКЦИИ КАУЧУКА,
  • ПЛАСТИКАЦИЯ,
  • МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАССЫ

Как цитировать

[1]
Дорожкин, В., Мохнаткина, Е., Земский, Д., Вагизов, А. и Хайруллин, Р. 2020. ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИКАЦИИ ИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА НА ЕГО МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЧАСТЬ 1. Журнал «Каучук и резина». 79, 2 (апр. 2020), 62–67. DOI:https://doi.org/10.47664/0022-9466-2020-79-2-62-67.

Аннотация

Изучали кинетику изменения молекулярной массы (ММ) при пластикации синтетического изопренового каучука СКИ-3 и его отдельных фракций: низкомолекулярной (НМФ), среднемолекулярной (СМФ) высокомолекулярной (ВМФ) и сверхвысокомолекулярной (СВМФ) в закрытом лабораторном резиносмесителе «HFM». ММ определяли с помощью гель-хроматографа Allianex GPCV-2000 фирмы «Waters», оснащенного рефрактометрическим и вискозиметрическим детекторами. Определяли также содержание геля, которое в СКИ-3 составляло 0,06 % (мас.) и менялось в пределах 0,03–0,08 % (мас.). ММ фракций, 103 г/моль: <100 (НМФ), 100–500 (СМФ), 500–1000 (ВМФ), >1000 (СВМФ). Составлены уравнения регрессии, описывающие изменения ММ отдельных фракций и всего каучука в зависимости от температуры T и времени t . пластикации. Выявлены особенности процессов деструкции и рекомбинации макромолекул разных фракций СКИ-3, наблюдаемые при низких (30 °С), средних (80 °С) и высоких (130 °С) T. Полученные данные позволили оценить величины ММ разных фракций и их массовые доли в зависимости от T и t .

Библиографические ссылки

  1. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений. М.:Химия, 1978. -384с.
  2. Вольфсон С.И. Реология и молекулярные характеристики эластомерных композиций. Казань: КГТУ, 2009. -197с.
  3. Миндубаев Р.Р., Мохнаткин А.М., Дорожкин В.П. и др. Наполнение шинных резин тауритом. Сообщение 1. Изучение влияния механопластикации СКИ-3 на технологические и вулканизационные показатели наполненной тауритом резиновой смеси брекерной резины грузовой шины // Производство и использование эластомеров. 2017. №1. С.46.
  4. Миндубаев Р.Р., Мохнаткин А.М., Дорожкин В.П. и др. Наполнение шинных резин тауритом. Сообщение 2. Изучение влияния механопластикации СКИ-3 на упруго-прочностные показатели наполненной тауритом брекерной резины грузовой шины // Производство и использование эластомеров. 2017.№.2. С.27.
  5. ГОСТ Р 52367-2005. Каучук синтетический цис-изопреновый. Общие технические условия.
  6. Дорожкин В.П., Сахапов Г.З. Математико-статистические методы контроля и управления технологическими процессами. Казань:КГТУ,1998. -304 с.
  7. Bueche F.J. Molecular basis for the mullins effect // J.Appl.Polym.Sci. 1960. V.4. P.107.
  8. Кузьминский А.С., Лежнев Н.Н., Зуев Ю.С. Окисление каучуков и резин. М.:Госхимиздат, 1957. -320 с.