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热氧老化对辐照三元乙丙橡胶密封材料性能影响及寿命评估 被引量:10
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作者 周城 陈夏 +2 位作者 樊亚勤 金凯峰 李建喜 《绝缘材料》 CAS 北大核心 2023年第1期23-28,共6页
研究了热氧老化对辐照后三元乙丙橡胶(EPDM)材料性能的影响,并通过分析压缩永久变形率随时间的变化规律,对其理论使用寿命进行评估。结果表明:随着老化时间不断增加与老化温度不断升高,辐照后的EPDM老化越来越严重,羰基含量越来越高,压... 研究了热氧老化对辐照后三元乙丙橡胶(EPDM)材料性能的影响,并通过分析压缩永久变形率随时间的变化规律,对其理论使用寿命进行评估。结果表明:随着老化时间不断增加与老化温度不断升高,辐照后的EPDM老化越来越严重,羰基含量越来越高,压缩永久变形与压缩应力松弛越来越大;扫描电镜结果表明,老化过程中EPDM降解严重;利用阿伦尼乌斯方程计算得出,辐照后的EPDM在50℃条件下的理论寿命为7.58年。 展开更多
关键词 三元乙丙橡胶 热氧-辐照老化 压缩永久变形 寿命评估
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腈氧化物固化端羟基聚丁二烯 被引量:7
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作者 王晓川 舒远杰 +3 位作者 雷永林 樊亚勤 卢先明 舒尧 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期695-699,共5页
首先,以1,2,4,5-四甲基苯为原料,经溴甲基化、氧化、缩合、脱氢氧化4步反应,得到了四甲基对苯二腈氧化物(TTNO),各步产物的结构用FTIR、1HNMR和13CNMR进行了表征。然后,将TTNO用于端羟基聚丁二烯(HTPB)的室温固化,按照固化剂腈氧基... 首先,以1,2,4,5-四甲基苯为原料,经溴甲基化、氧化、缩合、脱氢氧化4步反应,得到了四甲基对苯二腈氧化物(TTNO),各步产物的结构用FTIR、1HNMR和13CNMR进行了表征。然后,将TTNO用于端羟基聚丁二烯(HTPB)的室温固化,按照固化剂腈氧基团与HTPB中双键的物质的量之比(R值)分别为0.03、0.04、0.05、0.06和0.07制备了哑铃形聚合物弹性体。最后,通过FTIR、拉伸强度测试、DSC、TG和接触角测试对聚合物弹性体的结构和性能进行了考察。结果显示:随着R值的增加,聚合物弹性体的拉伸强度从0.135 MPa增至0.416MPa,玻璃化转变温度(Tg)从-73.08℃增至-66.70℃,接触角从98.80°减小到73.54°。在室温下,四甲基对苯二腈氧化物能实现HTPB的固化,固化后的聚合物弹性体有望用于复合固体推进剂。 展开更多
关键词 腈氧化物 室温 固化剂 HTPB 聚合物弹性体 粘合剂
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对苯二腈氧化物的合成及其室温固化性能 被引量:9
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作者 樊亚勤 向尧 +2 位作者 雷永林 王晓川 霍冀川 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第9期1063-1069,共7页
以对苯二甲醛为原料,聚丁二烯(LPB)为基体,将合成的对苯二氯代醛肟和三乙胺反应,制备出高活性的固化剂对苯二腈氧化物,将其与LPB反应制备出室温固化的弹性体。探究了对苯二氯代醛肟的最佳用量,采用FTIR对弹性体进行了结构表征,利用TG、... 以对苯二甲醛为原料,聚丁二烯(LPB)为基体,将合成的对苯二氯代醛肟和三乙胺反应,制备出高活性的固化剂对苯二腈氧化物,将其与LPB反应制备出室温固化的弹性体。探究了对苯二氯代醛肟的最佳用量,采用FTIR对弹性体进行了结构表征,利用TG、DSC、接触角和FSEM对弹性体表面性能进行了考察,对弹性体的拉伸强度、断裂伸长率和邵氏硬度进行了测试。结果表明:弹性体在8%~12%(对苯二氯代醛肟质量占LPB质量的百分数,下同)固化比例下,随着对苯二氯代醛肟用量的增加,弹性体的拉伸强度从0.21 MPa增加到0.45 MPa,断裂伸长率从83%减小到51%,模量从0.26 kPa增加到0.88 kPa,玻璃化转变温度(Tg)从-82.28℃降到-83.76℃。对苯二氯代醛肟用量为10%时,制备的弹性体的拉伸强度为0.35 MPa,断裂伸长率为53%,模量为0.66 kPa,邵氏硬度为34.6 Ha,T5%和T10%(弹性体失重5%和10%时所对应的温度)分别为234.85℃和330.46℃,弹性体与水的接触角达到112.11°。室温固化大大提高了弹性体的热稳定性和力学性能。 展开更多
关键词 室温固化 对苯二氯代醛肟 聚丁二烯 弹性体 橡塑助剂
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核电用聚四氟乙烯密封件老化状态研究及使用寿命预测 被引量:1
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作者 吴昆 樊亚勤 +2 位作者 沈倩 苗壮 周城 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期98-103,共6页
选用核电用聚四氟乙烯(PTFE)材料,在不同温度下(315、300、285℃)进行高温加速老化试验。通过傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)、热失重分析仪(TG)对材料的微观结构、热性能进行了表征分析,然后采用热老化和热失重法建... 选用核电用聚四氟乙烯(PTFE)材料,在不同温度下(315、300、285℃)进行高温加速老化试验。通过傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)、热失重分析仪(TG)对材料的微观结构、热性能进行了表征分析,然后采用热老化和热失重法建立了2种老化寿命预测模型。结果表明,随着老化时间的延长,PTFE的FTIR谱图出现了明显的红移,表面出现了明显的孔洞,材料的热稳定性和力学性能变差;寿命预测模型显示热失重法与热老化法推算出的寿命预测结果基本一致,并且随着使用温度的增加,误差进一步缩小,这表明热失重法对PTFE材料使用寿命的推算是可靠的,这种简单易行的方法非常适用于PTFE材料。 展开更多
关键词 聚四氟乙烯 热老化性能 寿命预测
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