Том 79 № 1 (2020)
ИНГРЕДИЕНТЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РЕЗИН В ПРИСУТСТВИИ КОМПОЗИЦИОННОГО АКТИВАТОРА ВУЛКАНИЗАЦИИ

О. Карманова
Воронежский государственный университет инженерных технологий
С. Тихомиров
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Л. Попова
Воронежский государственный университет инженерных технологий
А. Фатнева
Воронежский государственный университет инженерных технологий

Дата публикации 20.02.2020

Ключевые слова

  • АКТИВАТОР ВУЛКАНИЗАЦИИ,
  • ОКСИД ЦИНКА,
  • СКОРОСТЬ ВУЛКАНИЗАЦИИ,
  • ВЯЗКОСТЬ ПО МУНИ,
  • ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Как цитировать

[1]
Карманова, О., Тихомиров, С., Попова, Л. и Фатнева, А. 2020. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РЕЗИН В ПРИСУТСТВИИ КОМПОЗИЦИОННОГО АКТИВАТОРА ВУЛКАНИЗАЦИИ. Журнал «Каучук и резина». 79, 1 (фев. 2020), 28–31. DOI:https://doi.org/10.47664/0022-9466-2020-79-1-28-31.

Аннотация

Изучены свойства резиновых смесей и вулканизатов в присутствии композиционных активаторов вулканизации (КАВ), представляющих собой сплав оксида цинка и жирных кислот, наполненный тонкодисперсными сорбентами – бентонитом (КАВ-Б) или кристаллической микроцеллюлозой (КАВ-МЦ). Содержание оксида цинка в КАВ составляет 30 % (мас.). Технологические и физико-механические свойства резин с КАВ сопоставлены со свойствами эталона. Установлено, что они обеспечивают требуемую скорость вулканизации и по уровню физико-механических показателей соответствуют нормам и сопоставимы с эталонным образцом. Результаты испытания резин для формовых изделий на основе каучука СКС-30АРКМ-15 при полной и частичной замене оксида цинка (50, 75, 100 %) на КАВ-Б показали целесообразность частичной и полной замены оксида цинка в рецептурах формовых резин.

Библиографические ссылки

  1. Шершнев В.А, Живина Е.А., Морозов Ю.Л., Резниченко С.В. Активиру-ющее действие шунгита в процессе вулканизации бутадиен-нитрильных эластомеров // Каучук и резина. 2008. № 2. С. 12.
  2. Maciejewska M., Sowinska A., Kucharska J. Organic zinc salts as pro-ecological activators for sulfur vulcanization of styrene-butadiene rubber // Polymers. 2019. N11. P.1723.
  3. Glebova Y., Severin N., Rabe J.P., Shershnev V. Nitrogen-doped graphene as an alternative to ecotoxic zinc oxide in rubbers // Journal of Applied Polymer Science. 2018. V. 135. N 17. P. 46116.
  4. Карманова О.В. Технологические активные добавки на основе сопут-ствующих продуктов производства растительного масла // Каучук и ре-зина. 2009. № 5. С.18.
  5. Пат. 2080340 РФ: МКИ C 08 K 9/02, C 09 C 3/06.
  6. Пат. 2335513 РФ: МКИ C 08 K 5/09, C 08 K 5/17, C 08 K 13/06, C 08 L 9/00.
  7. Пат. 2037503 РФ: МКИ C 08 K 5/00, C 08 K 5/09, C 08 K 5/17, C 08 L 9/00.
  8. Пат. 2103284 РФ: МКИ C 08 L 9/00, C 08 K 3/22, C 08 K 5/09, C 08 K 5/3412, C 08 K 5/43.