亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        聚四氟乙烯包覆丁腈橡膠的耐高溫航空煤油性能

        2016-12-17 02:31:52陳芳芳孟江燕王運平何金晶
        失效分析與預防 2016年4期

        陳芳芳,孟江燕,*,王運平,何金晶

        (1.無損檢測技術(shù)教育部重點實驗室(南昌航空大學),南昌 330063;2.西安航空動力控制科技有限責任公司,西安 710077;3.貴州貴航飛機設(shè)計研究所,貴州 安順 561000)

        ?

        聚四氟乙烯包覆丁腈橡膠的耐高溫航空煤油性能

        陳芳芳1,孟江燕1,*,王運平2,何金晶3

        (1.無損檢測技術(shù)教育部重點實驗室(南昌航空大學),南昌 330063;2.西安航空動力控制科技有限責任公司,西安 710077;3.貴州貴航飛機設(shè)計研究所,貴州 安順 561000)

        本研究利用聚四氟乙烯(PTFE)的耐介質(zhì)性,并采用低溫等離子體(LTP)處理對PTFE薄膜和丁腈橡膠(NBR5080)混煉膠進行了表面改性,再用高溫膠黏劑粘接工藝制備了PTFE薄膜包覆的NBR5080硫化膠,測試了NBR5080包覆前后在100 ℃高溫航空煤油中性能變化,對比分析了表面包覆PTFE對NBR5080耐高溫航空煤油性能的影響。結(jié)果表明:隨試驗時間的延長,未包覆的NBR5080的質(zhì)量、尺寸先增加后趨于穩(wěn)定,微觀形貌變化明顯,拉伸強度、斷裂伸長率顯著下降;包覆了PTFE的NBR5080的質(zhì)量、尺寸基本不變,微觀形貌變化較不明顯,拉伸強度、斷裂伸長率出現(xiàn)較小的降低幅度。表面包覆PTFE薄膜能夠保護丁腈橡膠,使其耐高溫航空煤油性能有所提高。

        聚四氟乙烯;包覆;丁腈橡膠;航空煤油;力學性能

        0 引言

        低溫等離子體(LTP)是通過放電產(chǎn)生電子、離子、自由基、原子、分子等與材料表面發(fā)生刻蝕、氧化、交聯(lián)反應而改變材料表面性能的技術(shù),隨著LTP技術(shù)的日益成熟,采用該技術(shù)對塑料和橡膠的表面改性研究越來越多[1-5],在所有高分子材料中,聚四氟乙烯(PTFE)的耐化學藥品性是最好的,但其表面自由能很低,幾乎和所有的材料都無法粘接[6],為了實現(xiàn)PTFE薄膜牢固包覆在橡膠表面,則必須先對PTFE進行處理。丁腈橡膠(NBR5080)是丁二烯與丙烯腈乳液聚合合成的無規(guī)共聚物生膠,由硬脂酸鋅、硫磺和秋蘭姆硫磺體系,炭黑補強體系等硫化而成,具有優(yōu)異的耐弱極性和非極性油料的能力,是耐航空煤油的專用橡膠[7]。NBR5080作為密封件長期與油料接觸,油料分子會逐漸滲透進入丁腈橡膠交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部,改變分子結(jié)構(gòu),導致密封性能下降,密封介質(zhì)泄露,甚至發(fā)生安全事故[8-9]。因此,進一步提高NBR5080的耐油性是提高航空油路油管密封壽命的一個重要問題。目前國內(nèi)外主要還是從丁腈橡膠配方的調(diào)整來提高耐油性[10-13],采用化學改性方法提高丁腈橡膠的耐油性和耐磨性[14-16]。

        鑒于PTFE薄膜包覆NBR5080提高耐航空煤油的研究較少,故本研究首先采用LTP分別對PTFE和NBR5080進行表面改性處理,再用Chemlok 607膠黏劑將兩者粘接起來,使PTFE薄膜包覆在NBR5080表面,制備包覆PTFE的NBR5080,測試并分析包覆和未包覆的NBR5080在高溫航空煤油介質(zhì)中試驗后的物理性能、力學性能、微觀形貌和熱性能的變化,為PTFE薄膜包覆NBR5080耐高溫航空煤油的應用提供試驗支撐。

        1 試驗部分

        1.1 未包覆和PTFE包覆丁腈橡膠的制備

        本試驗制備了兩種NBR5080試樣,一種是對NBR5080只進行了硫化,而未經(jīng)等離子表面改性處理的未包覆的NBR5080;另一種是采用O2氣氛對0.10 mm的非定向PTFE薄膜進行LTP處理[1],采用Ar氣氛對NBR5080進行LTP處理[17]。處理后5 h內(nèi)用Chemlock 607膠黏劑進行粘接,置于硫化模具,采用平板硫化機,在150 ℃下硫化30 min,得到兩面包覆PTFE的NBR5080,其宏觀形貌如圖1所示。

        1.2 耐航空煤油試驗

        按照GB/T 1690—2010《硫化橡膠或熱塑性橡膠耐液體試驗方法》進行試驗,在如圖2所示的不銹鋼密封罐中,將未包覆與包覆的NBR5080分別浸入RP-3航空煤油中,距底部和油液表面的間距不少于10 mm,距容器壁不少于5 mm,且保持試樣之間間隔大于15 mm。將密封罐密封后,放入溫度為95~105 ℃的熱空氣老化箱中進行耐RP-3航空煤油試驗,取樣時間依次為0、1、4、7、15、30、60、90 d。

        1.3 測試與表征

        依據(jù)GB/T 528—2009《硫化橡膠或熱塑性拉伸應力應變性能測定試驗方法》,用UTM4203型拉力試驗機測試每個取樣時間的拉伸強度及斷裂伸長率;采用電子天平和游標卡尺測量每個取樣時間的質(zhì)量和寬度;采用日立SU1510型掃描電子顯微鏡觀察試驗0、 90 d的表面形貌和拉伸斷口形貌;利用Diamond TG/DTA型熱失重分析儀測試試驗0、60、90 d的熱性能。

        圖1 包覆了PTFE的NBR5080宏觀形貌

        圖2 耐油試驗的密封罐

        2 試驗結(jié)果與討論

        2.1 物理性能測試

        隨時間延長,未包覆和包覆的NBR5080質(zhì)量和尺寸變化如圖3所示。由圖3可知:試驗初期,未包覆的NBR5080的質(zhì)量、長度變化率都急劇上升,隨試驗時間延長,質(zhì)量、尺寸變化率趨于平穩(wěn);而包覆了PTFE的NBR5080質(zhì)量、長度變化率很小,一般在0.2%左右波動。分析認為:是煤油介質(zhì)進入未包覆的NBR5080表面,NBR5080出現(xiàn)了溶脹;而包覆的NBR5080由于PTFE具有優(yōu)異的耐介質(zhì)性,阻隔了煤油介質(zhì)進入NBR5080中,所以質(zhì)量和尺寸基本保持不變。

        2.2 力學性能測量

        未包覆和包覆PTFE的NBR5080拉伸強度和斷裂伸長率隨試驗時間變化情況如圖4所示。從圖4a中可看出,未包覆的NBR5080拉伸強度下降幅度大于包覆的NBR5080。試驗90 d后,未包覆的NBR5080的拉伸強度從20 MPa下降到13 MPa,下降幅度達32%;包覆的NBR5080的拉伸強度從20 MPa下降到16 MPa,下降幅度為20%。從圖4b中可看出,NBR5080的斷裂伸長率隨試驗時間的增加而連續(xù)下降。試驗90 d后,斷裂伸長率從204%下降到117%,而包覆的NBR5080斷裂伸長率也下降到138%,但比未包覆NBR5080的要高。這主要是因為PTFE優(yōu)異的耐介質(zhì)性,阻隔了煤油介質(zhì)分子進入NBR5080中。另一方面,航空煤油屬于高碳數(shù)的碳氫混合物,由幾十種甚至上百種組分組成,包含7~16個C原子的多種鏈烴、環(huán)烷以及芳香族化合物[18-19]。例如,RP-3是國產(chǎn)牌號的航空煤油,大慶油田生產(chǎn)的該牌號產(chǎn)品大致包括92.5%的飽和碳氫化合物、7%左右的芳族化合物和0.5%不飽和碳氫化合物[20]。20世紀80年代,毛瑞玲就研究發(fā)現(xiàn),RP-3航空煤油中的烴類物質(zhì)在高溫下發(fā)生氧化產(chǎn)生過氧化物,使得NBR5080的拉伸強度和斷裂伸長率降低,而且過氧化物含量越高,下降越嚴重[7]。拉伸強度和斷裂伸長率同時下降原因可能是:NBR5080是采用硫磺進行硫化的,RP-3航空煤油中的過氧化物破壞了硫磺的硫化結(jié)構(gòu)而產(chǎn)生了硫化還原現(xiàn)象,另外NBR5080是不結(jié)晶的橡膠而沒有自補強的性能,因此拉伸強度和斷裂伸長率同時大幅度下降。

        2.3 微觀形貌分析

        NBR5080試驗0、90 d的表面形貌如圖5所示??梢钥闯觯涸囼炃癗BR5080表面較平整光滑(圖5a);試驗90 d后,炭黑析出較多并產(chǎn)生脫落形成空洞,出現(xiàn)了噴霜現(xiàn)象,還出現(xiàn)了明顯的小孔洞,這是由于高溫煤油降低了補強炭黑在NBR5080中的溶解度[21],處于過飽和狀態(tài)的炭黑從NBR5080中析出,從而出現(xiàn)了表面噴霜現(xiàn)象(圖5b)。

        未包覆的NBR5080試驗0、90 d的拉伸斷面形貌如圖6a、圖6b所示,包覆的NBR5080試驗90 d的拉伸斷面形貌如圖6c。NBR5080試驗之前,組織分布均勻,炭黑均勻地分散在NBR5080(圖6a);試驗90 d后,炭黑脫落而出現(xiàn)了明顯的空洞,且表面析出物增加,分析這些析出物是出現(xiàn)了“噴霜”現(xiàn)象析出的補強炭黑,表明NBR5080出現(xiàn)了老化現(xiàn)象(圖6b);包覆的NBR5080在試驗90 d后,拉伸斷面有少量空洞出現(xiàn),但比未包覆的NBR5080脫落的程度要低,這與力學性能的變化趨勢是相一致(圖6c)。這主要由于PTFE極強的耐介質(zhì)性,阻隔了航空煤油滲入到NBR5080中。

        圖5 試驗前后未包覆的NBR5080表面形貌

        圖6 未包覆和包覆的NBR5080拉伸破壞的斷面形貌

        2.4 熱性能分析

        原始NBR5080的導數(shù)熱重(Differential Thermal Gravity 簡稱DTG)曲線如圖7所示,未包覆和包覆的NBR5080在RP-3航空煤油中的不同試驗時間的熱重(TG)曲線如圖8所示,TG的分析結(jié)果見表1。由圖7可知,原始NBR5080出現(xiàn)了2個熱分解階段,第1個分解溫度為220~320 ℃,第2個分解溫度為350~520 ℃。而從圖8中可以看出,不論是試驗60 d還是90 d,NBR5080只有1個熱失重溫度。比較發(fā)現(xiàn),試驗后NBR5080的第1個熱失重溫度沒有出現(xiàn)。

        這是因為NBR5080中含有的硬脂酸鋅、硫化劑秋蘭姆、酯類增塑劑等配合劑,它們在220 ℃后開始分解,因此出現(xiàn)了第1個熱失重峰。而進行耐煤油試驗的試樣,這些配合劑可能會溶解到RP-3航空煤油中,所以試驗后第一個熱失重峰消失,只出現(xiàn)第二個350~520 ℃的熱失重峰,這與拉伸斷面形貌觀察到空洞、析出物增加結(jié)果相吻合。

        圖7 原始NBR5080的DTG曲線

        3 結(jié)論

        1)未包覆的NBR5080,在高溫航空煤油介質(zhì)中的質(zhì)量、尺寸先急劇增加后趨于穩(wěn)定;而包覆的NBR5080,在高溫航空煤油介質(zhì)中的質(zhì)量、尺寸變化很小。

        圖8 未包覆和包覆NBR5080的不同試驗時間的熱失重曲線

        表1 未包覆和包覆的NBR5080不同試驗時間的TG曲線分析結(jié)果

        2)包覆前后NBR5080在高溫油介質(zhì)中的拉伸強度和斷裂伸長率均下降;但包覆的NBR5080的下降幅度低于未包覆的NBR5080。

        3)未包覆的NBR5080,在高溫航空煤油介質(zhì)中,橡膠表面出現(xiàn)了空洞,表面平整性變差且出現(xiàn)噴霜現(xiàn)象,拉伸斷裂由韌性斷裂變?yōu)榇?韌性斷裂;而包覆了PTFE的NBR5080的拉伸斷裂仍為韌性斷裂。

        [1] 王云英,孟江燕,王運平. 低溫等離子處理對PTFE表面性能的影響[J]. 航空材料學報,2009,29(5):76-81.

        [2] Hunke H,Soin N,Gebhard A,et al. Plasma modified polytetrafluoroethylene (PTFE) lubrication of α-olefin-copolymer impact-modified Polyamide 66[J]. Wear,2015,338-339:122-132.

        [3] Latifi A,Imani M,Khorasani M T,et al. Plasma surface oxidation of 316L stainless steel for improving adhesion strength of silicone rubber coating to metal substrate[J]. Applied Surface Science,2014,320:471-481.

        [4] Vishnuvarthanan M,Rajeswari N. Effect of mechanical, barrier and adhesion properties on oxygen plasma surface modified PP[J]. Innovative Food Science and Emerging Technologies,2015,30:119-126.

        [5] Henry A,Vallat M F,Schrodj G,et al. Stability of Plasma treated non-vulcanized polybutadiene surfaces:role of plasma parameters and influence of additives[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing,2015,36(2):627-650.

        [6] 黃麗. 高分子材料[M]. 北京:化學工業(yè)出版社,2009:137-138.

        [7] 毛瑞玲. 5080丁腈橡膠在航空煤油中性能下降的原因及其改進[J]. 航空材料,1984(1):12-16.

        [8] 鄭亮. 原油對丁腈橡膠密封件性能的影響[J]. 橡塑技術(shù)與裝備,2012,38(3):53-57.

        [9] Han H,Wang S J,Lv X R. Study on the heat-oil resistance capacity of surface chemically modified nitrile rubber[C]. Advanced Materials Research,2011,418-420:954-958.

        [10] 鄭華,肖箐,李雪婷,等. 白炭黑對汽車用丁腈橡膠密封制品性能的影響[J]. 特種橡膠制品,2015,36(2):40-45.

        [11] 游全營,吳新國,楊維章. 配合劑用量對丁腈橡膠耐油性的影響[J]. 特種橡膠制品,2010,31(6):35-37.

        [12] 宋成芝,杜愛華,車永興,等. 硫化體系對NBR耐油性能和動態(tài)性能的影響[J]. 橡膠工業(yè),2010,57(9):532-536.

        [13] 張勁,孫汝楠,孟思煒,等. 炭黑/高分散白炭黑對丁腈橡膠耐熱及耐油性能的影響[J]. 硅酸鹽通報,2014,33(12):3159-3165.

        [14] 韓珩,王世杰,呂曉仁. 表面改性對丁腈橡膠耐油及耐磨性能的影響[J]. 橡膠工業(yè),2015,62(10):587-591.

        [15] 秘彤,盧詠來,王振華,等. 等離子體氟化改性丁腈橡膠表面涂層的減摩機理研究[J]. 橡膠工業(yè),2013,60(9):527-532.

        [16] 黃艷華,石揚,薛磊,等. 航空硅橡膠材料研究及應用進展[J]. 航空材料學報,2016,36(3):79-91.

        [17] 孟江燕,孫旭,王云英,等. 一種用氬氣為介質(zhì)的低溫等離子體處理丁腈橡膠提高粘接性能的方法:中國,201510477264.4[P]. 2015-08-06.

        [18] 范學軍,俞剛. 大慶RP-3航空煤油熱物性分析[J]. 推進技術(shù),2006,27(2):187-192.

        [19] 曾文,李海霞,馬洪安,等. RP-3航空煤油模擬替代燃料的化學反應詳細機理[J]. 航空動力學報,2014,29(12):2810-2816.

        [20] 馬洪安,解茂昭,曾文,等. RP-3航空煤油著火特性的影響因素分析[J]. 推進技術(shù),2015,36(2):306-313.

        [21] 劉生輝,魏伯榮. 橡膠制品噴霜的產(chǎn)生原因及解決措施[J]. 橡膠工業(yè),2006,53(8):488-490.

        Resistance of Nitrile Butadiene-acrylonitrile Rubber Covered with Polytetrafluoroethylene to High-temperature Aviation Kerosene

        CHEN Fang-fang1,MENG Jiang-yan1,*,WANG Yun-ping2,HE Jin-jing3

        (1.KeyLaboratoryofNondestructiveTesting(MinistryofEducation),NanchangHangkongUniversity,Nanchang330063,China;2.Xi’anAeroenginePowerControlTechnologyCorporation,Xi’an710077,China;3.AircraftDesignandResearchInstituteofGAIG,GuizhouAnshun561000,China)

        Polytetrafluoroethylene (PTFE) has good medium resistance. To take advantage of this property, PTFE film and NBR5080 were modified by low temperature plasma treatment technology, and then NBR5080 was covered with PTFE film through high temperature adhesive bonding process. Relevant performances of uncovered and covered NBR5080 were tested, and the effect of PTFE coverage on the high temperature aviation kerosene resistance NBR5080 was analyzed. The results indicate that with the experiment time increasing, the mass and dimension of uncovered NBR5080 increased in the early stage and then remained steady, the micro morphology changed significantly, and the tensile strength and elongation declined significantly. As for covered NBR5080, the mass and dimension almost had no change, the micro morphology changed slightly, and the tensile strength and elongation also declined slightly. Surface coverage with PTFE can protect the nitrile rubber and thus improve its high-temperature aviation kerosene resistance.

        polytetrafluoroethylene; covering; nitrile butadiene-acrylonitrile rubber; aviation kerosene; mechanical properties

        2016年6月3日

        2016年7月28日

        中航工業(yè)產(chǎn)學研專項項目(cxy2013CH18);黔安局軍合[2014]03號

        孟江燕(1963年-),男,碩士,副教授,主要從事高分子材料及其改性等方面的研究。

        TQ333.7

        A

        10.3969/j.issn.1673-6214.2016.04.003

        1673-6214(2016)04-0212-06

        性色av 一区二区三区| 国产精品视频流白浆免费视频| 99久久精品费精品国产一区二区| 亚洲国产毛片| 国产一级r片内射免费视频| 无人视频在线播放在线观看免费| 亚洲日本一区二区在线| 午夜国产精品视频在线观看| 奇米影视7777久久精品| 国产成人av 综合 亚洲| 久久精品re| 一区二区三区日本大片| 久久久调教亚洲| 黄片午夜免费观看视频国产 | 国产午夜福利小视频在线观看| 2021亚洲国产精品无码| 99久久久无码国产精品秋霞网| 免费无码又爽又刺激网站| 国产色噜噜| 久久久亚洲欧洲日产国码是AV| 99国语激情对白在线观看| 蜜芽亚洲av无码精品色午夜| 久久久免费精品re6| 欧洲熟妇色xxxxx欧美老妇伦| 国产爽爽视频在线| 大胸美女吃奶爽死视频| 丝袜av乱码字幕三级人妻| 大尺度免费观看av网站| 欧美精品videosex极品| 九九精品国产亚洲av日韩| 精精国产xxxx视频在线| 日本高清中文字幕一区二区三区| 国产一区二区三区特黄| 亚洲国产中文字幕精品| 国产精品亚洲αv天堂无码| 成人一区二区免费视频| 最新亚洲无码网站| 三级日本午夜在线观看| 亚洲精品中文字幕视频色| 熟女无套高潮内谢吼叫免费| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡 |