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        硅橡膠/有機(jī)改性蒙脫土納米復(fù)合材料的性能研究

        2018-07-23 06:56:06張劍平梁玉蓉賈潤(rùn)禮王林艷
        橡膠工業(yè) 2018年12期
        關(guān)鍵詞:復(fù)合材料

        張劍平,梁玉蓉,,賈潤(rùn)禮,張 濤,王林艷

        (1.中北大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,山西 太原 030051;2.太原工業(yè)學(xué)院 材料工程系,山西 太原 030008)

        硅橡膠具有優(yōu)異的耐高低溫、耐臭氧、耐熱老化、耐化學(xué)腐蝕、電絕緣性能和生理惰性,因而在航空航天、電氣電子、化工儀表、汽車、機(jī)械、建筑以及醫(yī)療衛(wèi)生、日常生活等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用[1-4]。然而,隨著人們對(duì)硅橡膠的物理性能、阻燃性能和耐熱老化性能的要求越來(lái)越高,傳統(tǒng)硅橡膠已經(jīng)很難滿足要求,因此需要進(jìn)行改性[5-9]。

        研究表明[10-11],有機(jī)改性蒙脫土(OMMT)能夠提高硅橡膠的物理性能、耐熱老化性能和氣體阻隔性能等。本工作采用熔體插層法制備甲基乙烯基硅橡膠(MVQ)/OMMT納米復(fù)合材料,研究具有不同親水性能的3種OMMT對(duì)MVQ/OMMT納米復(fù)合材料微觀結(jié)構(gòu)和性能的影響,為制備高性能的MVQ制品提供思路。

        1 實(shí)驗(yàn)

        1.1 主要原材料

        MVQ,牌號(hào)110,中藍(lán)晨光化工研究設(shè)計(jì)院有限公司產(chǎn)品。OMMT,牌號(hào)分別為I.44P(雙十八烷基二甲基銨鹽改性)和I.30P(十八烷基銨鹽改性),美國(guó)Nanocor公司產(chǎn)品;牌號(hào)為Bengel434(四烷基銨鹽改性),海名斯精細(xì)化工(長(zhǎng)興)有限公司產(chǎn)品,這3種OMMT分別記為I.44P,I.30P,Bengel434。

        1.2 配方

        MVQ 100,OMMT 變量,三氧化二鐵 5,過(guò)氧化二異丙苯 1。

        1.3 主要設(shè)備和儀器

        JG-3010型雙輥開(kāi)煉機(jī)和JG-3012型平板硫化機(jī),江都市金剛機(jī)械廠產(chǎn)品;TD-3700型X射線衍射分析(XRD)儀,丹東通達(dá)儀器有限公司產(chǎn)品;KYKYEM-3800型掃描電子顯微鏡(SEM),北京中科科儀技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司產(chǎn)品;TCS-2000型拉力試驗(yàn)機(jī),高鐵檢測(cè)儀器有限公司產(chǎn)品;HCT-3型微機(jī)差熱天平,北京恒久科學(xué)儀器廠產(chǎn)品。

        1.4 試樣制備

        將MVQ與OMMT在雙輥開(kāi)煉機(jī)上混煉4 min,再加入其他配合劑混煉4 min后下片,在室溫下停放24 h后再次返煉?;鞜捘z在平板硫化機(jī)上硫化,硫化條件為150 ℃/10 MPa×10 min,再在恒溫箱中進(jìn)行二段硫化,硫化條件為200 ℃×3 h。

        1.5 分析測(cè)試

        (1)微觀結(jié)構(gòu)。采用XRD儀測(cè)試插層前后OMMT的層間距變化。采用Cu Kα輻射源,波長(zhǎng)為0.154 nm,管電壓為35 kV,管電流為25 mA,衍射角(2θ)為1.5°~10°,掃描速率為0.02 (°)·s-1。

        (2)分散性。采用SEM分析OMMT在膠料中的分散性。

        (3)物理性能。采用拉力試驗(yàn)機(jī)按照GB/T 17200—2008測(cè)試膠料的拉伸性能,拉伸速率為500 mm·min-1,溫度為(25±2) ℃。

        (4)熱穩(wěn)定性。采用微機(jī)差熱天平測(cè)試膠料的熱穩(wěn)定性,測(cè)試溫度為25~650 ℃,升溫速率為10 ℃·min-1,空氣氣氛。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 微觀結(jié)構(gòu)

        OMMT和MVQ/OMMT納米復(fù)合材料(OMMT用量為30份)的XRD譜見(jiàn)圖1。

        圖1 OMMT和MVQ/OMMT納米復(fù)合材料的XRD譜

        從圖1可以看出,與OMMT相比,MVQ/OMMT復(fù)合材料譜峰向小衍射角方向移動(dòng)。這是由于MVQ大分子鏈插入OMMT片層間,OMMT片層間距增大,形成具有插層結(jié)構(gòu)的MVQ/OMMT納米復(fù)合材料。

        從圖1還可以看出:與OMMT相比,MVQ/OMMT復(fù)合材料的OMMT片層間距增大,I.44P,I.30P和Bengel434片層間距分別增大0.67,0.51和1.20 nm;盡管MVQ/Bengel434納米復(fù)合材料的OMMT片層間距增加較大,但譜峰強(qiáng)度較低,說(shuō)明插層量較少;MVQ/Bengel434納米復(fù)合材料的二級(jí)衍射峰明顯,譜峰強(qiáng)度與一級(jí)衍射峰幾乎相同。分析認(rèn)為,Bengel434的改性劑為四烷基銨鹽,在硫化過(guò)程中受剪切、擠壓和高壓作用,改性劑從片層間脫離,Bengel434的片層間距發(fā)生回退現(xiàn)象。因此,與其他兩種OMMT相比,Bengel434在MVQ中的分散性較差。

        2.2 分散性

        MVQ/OMMT納米復(fù)合材料(OMMT用量為30份)的SEM照片見(jiàn)圖2。

        圖2中暗色區(qū)域?yàn)镸VQ基體,亮色顆粒為OMMT。從圖2可以看出,在相同放大倍率下,I.44P在MVQ中的分散性最好,Bengel434在MVQ中的團(tuán)聚現(xiàn)象嚴(yán)重。分析認(rèn)為,與其他兩種OMMT相比,I.44P具有更好的疏水性,從而與MVQ的相容性更好。

        圖2 MVQ/OMMT納米復(fù)合材料的SEM照片

        2.3 物理性能

        MVQ/OMMT納米復(fù)合材料的物理性能如圖3所示。

        從圖3可以看出,當(dāng)OMMT用量為10份時(shí),MVQ/Bengel434復(fù)合材料的100%定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度、拉斷伸長(zhǎng)率和撕裂強(qiáng)度均較低。這是由于Bengel434的改性劑為四烷基銨鹽,疏水性較差,且MVQ本身粘度非常低,Bengel434用量較小時(shí)不利于分散。

        從圖3可以看出:當(dāng)OMMT用量大于20份時(shí),隨著OMMT用量增大,MVQ/OMMT納米復(fù)合材料的物理性能逐漸提高;添加I.44P的復(fù)合材料的100%定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度較大。

        從圖3還可以看出,添加I.30P的復(fù)合材料拉斷伸長(zhǎng)率較大。分析認(rèn)為,I.30P的改性劑十八烷基銨鹽為柔性長(zhǎng)鏈烷基銨鹽,在復(fù)合材料受拉伸作用時(shí),改性劑可以由彎曲鏈伸長(zhǎng)到直鏈,使OMMT片層隨橡膠大分子鏈發(fā)生取向。

        從圖3還可以看出,I.44P用量為40份的復(fù)合材料100%定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度比空白膠料有較大程度提高。分析認(rèn)為,I.44P的改性劑為雙十八烷基二甲基銨鹽,在片層中呈V形排列,具有較大的位阻效應(yīng),在高剪切作用下有利于分散。當(dāng)復(fù)合材料受外力時(shí),粘土片層限制了橡膠大分子鏈的移動(dòng),從而使復(fù)合材料的強(qiáng)度提高。

        圖3 MVQ/OMMT納米復(fù)合材料的物理性能

        總的來(lái)看,添加Bengel434的復(fù)合材料物理性能比添加其他兩種OMMT的復(fù)合材料差,這是由于3種OMMT改性劑的疏水性從優(yōu)到劣的順序?yàn)镮.44P,I.30P,Bengel434。分析認(rèn)為,疏水性越好的改性劑制備的OMMT在MVQ中的分散性越好,復(fù)合材料的物理性能也越好。

        2.4 熱穩(wěn)定性

        MVQ/OMMT納米復(fù)合材料(OMMT用量為10份)的熱失重(TG)曲線如圖4所示。

        從圖4可以看出,3種MVQ/OMMT納米復(fù)合材料的熱降解過(guò)程基本相同。根據(jù)霍夫曼降解機(jī)理,OMMT從約200 ℃開(kāi)始發(fā)生降解,首先烯烴質(zhì)量開(kāi)始損失,其次銨發(fā)生降解,在OMMT表面銨離子的位置留下一個(gè)質(zhì)子酸。在200 ℃以下,OMMT中的吸附水和片層間的水先損失。在約240 ℃時(shí),OMMT片層間的改性劑發(fā)生降解或氣化。

        圖4 MVQ/OMMT納米復(fù)合材料的TG曲線

        從圖4還可以看出,加入3種OMMT后,MVQ的初始分解得到抑制,初始分解溫度均提高。MVQ的初始分解溫度約為351 ℃,主要是由于MVQ的側(cè)鏈基團(tuán)斷裂和主鏈硅氧鍵斷裂引起的。具有良好氣體阻隔性能的OMMT納米片層能夠抑制MVQ側(cè)鏈基團(tuán)的斷裂,緩解主鏈硅氧鍵的斷裂,從而顯著提高M(jìn)VQ的熱穩(wěn)定性。

        從圖4還可以看出,與添加Bengel434的復(fù)合材料相比,添加I.44P和I.30P的復(fù)合材料熱分解更慢,起始分解溫度更高。分析認(rèn)為,OMMT在MVQ中的分散性與熱穩(wěn)定性有一定的關(guān)系,分散性較好的OMMT對(duì)MVQ的熱分解限制作用更明顯。

        3 結(jié)論

        (1)3種OMMT改性劑的疏水性從優(yōu)到劣的順序?yàn)镮.44P,I.30P,Bengel434。親水性差的I.44P和I.30P在MVQ中的分散性優(yōu)于Bengel434,Bengel434在MVQ基體中發(fā)生團(tuán)聚。

        (2)具有良好氣體阻隔性能的OMMT納米片層能夠抑制MVQ側(cè)鏈基團(tuán)的斷裂,緩解主鏈硅氧鍵的斷裂,從而顯著提高M(jìn)VQ的熱穩(wěn)定性。

        (3)OMMT與MVQ的相容性,以及MVQ/OMMT納米復(fù)合材料的物理性能和熱穩(wěn)定性從優(yōu)到劣的順序?yàn)镸VQ/I.44P,MVQ/I.30P,MVQ/Bengel434納米復(fù)合材料。

        (4)添加40份I.44P的MVQ/I.44P納米復(fù)合材料的100%定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度比空白膠料有較大程度提高。

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