Том 80 № 6 (2021)
КАУЧУКИ

Механодеструкция изопренового каучука. Сообщение 4. Кинетика рекомбинации

В.П. Дорожкин
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Bio
Е.Г. Мохнаткина
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Bio
Д.Н. Земский
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Bio
А.Д. Валиев
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Bio

Дата публикации 15.03.2022

Ключевые слова

  • изопреновый каучук,
  • пластикация,
  • рекомбинации макрорадикалов,
  • кинетика процесса,
  • энергия активации,
  • молекулярная масса
  • ...Показать
    Скрыть

Как цитировать

[1]
Дорожкин, В., Мохнаткина, Е., Земский, Д. и Валиев, А. 2022. Механодеструкция изопренового каучука. Сообщение 4. Кинетика рекомбинации. Журнал «Каучук и резина». 80, 6 (мар. 2022), 286–289.

Аннотация

Продолжение исследований изменений молекулярных параметров и кинетики процессов, сопровождающих пластикацию (П) изопренового каучука СКИ-3. Подробно исследована кинетика рекомбинации макрорадикалов (РМ), образовавшихся в ходе деструкции в диапазоне температур (Т) 30–130 0С и времени (t) 30–600 с. Пластикация каучука, как и ранее, осуществлялась в лабораторном резиносмесителе фирмы «НFМ», а определение молекулярных характеристик на гель-хроматографе фирмы «Waters». Константа скорости РМ Кр уменьшается с понижением Т и увеличением t, эффективная энергия активации процесса РМ уменьшается с 9,7 до 0,42 КДж/моль. Получены также данные по изменению долей макромолекул, подвергшихся рекомбинации, и значений их молекулярных масс. Высказано предположение об изменении химической природы макрорадикалов в ходе пластикации СКИ-3.

Библиографические ссылки

  1. Дорожкин В.П., Мохнаткина Е.Г., Земский Д.Н., Валиев А.Д. Механодеструкция изопренового каучука. Сообщение 1. Кинетика процесса // Каучук и резина. 2021. Т.80. №3. С.118.
  2. Дорожкин В.П., Мохнаткина Е.Г., Земский Д.Н., Валиев А.Д. Механодеструкция изопренового каучука. Сообщение 2. Кинетика механокрекинга // Каучук и резина. 2021.Т.80. №4. С.180.
  3. Дорожкин В.П., Мохнаткина Е.Г., Земский Д.Н., Валиев А.Д. Механодеструкция изопренового каучука. Сообщение 3. Кинетика окисления // Каучук и резина. 2021.Т.80. №5. С.230.
  4. Smith W., Temple H. Polymer studies by gel permeation chromatography. IV. Degradation of polystyrene by ultrasonics and by benzoyl peroxide // J.Phys.Chem. 1968. V.72. №13. P.4613.
  5. Gerard K., Rollmann K.W. Behavior of cis-polybutadiene during mastication // J.Appl.Polymer Sci. 1964. V.8. P.2585.
  6. Регель В.Р., Слуцкер А.И., Томашевский Э.Е. Кинетическая природа прочности твердых тел. М.: Наука, 1974. –560 с.
  7. Грасси Н. Химия процессов деструкции полимеров. М.: Изд-во ин. лит-ры, 1959. – 253 с.
  8. Вольфсон С.И. Реология и молекулярные характеристики эластомерных композиций. Казань: КГТУ, 2009. –198 с.