Резина маслостойкая: Маслостойкая резина для трансформатора, резина УМ

alexxlab | 01.02.2023 | 0 | Разное

что брали с собой автотуристы в СССР

Чтобы путешествовать на автомобиле по Советскому Союзу без особых проблем, нужно было возить с собой целый автомагазин.

В разгар летних отпусков многие россияне садятся в собственные автомобили и отправляются в далекое или не очень путешествие, часто всей семьей. Да, качество подавляющего большинства дорог в России по-прежнему оставляет желать лучшего, да, в стране все еще не хватает нормальных гостиниц, а в гостиницах – нормального сервиса. Но все это просто невозможно сравнить с тем, что творилось в стране еще 30 лет назад, когда путешествие на автомобиле для тех немногочисленных счастливчиков, у которых он был, представляло собой целое и не очень приятное приключение. Это сейчас мы ездим на автомобилях, под капот которых в принципе можно даже и не заглядывать, а если что-то случиться, то автосервисы буквально на каждом шагу, а вот что было тогда – этого тем, кто не жил в СССР даже невозможно себе представить.

Паблик «Не нравится в СССР» вспоминает этим летом о качестве советского автопрома, о котором можно судить вот просто по величине списка вещей, принадлежностей, запчастей и инструментов, которые следовало брать с собой в дальнюю дорогу.

Рекомендацию дает «Справочник автотуриста», без которого редкий водитель решался отправиться в 1960-1970-1980-е годы в путешествие по родной стране.

1. Эксплуатационные жидкости и материалы

– Масло для смазки двигателя (на 5000 км пути) для одной заправки.

– Смазка УС или УСс (солидол) – 1 кг, 1-13 (жировая) – 300 г

– Масло трансмиссионное – 0,5 л

– Тормозная жидкость – 0,5 л

– Дистиллированная вода- 0,5 л

– Восковая паста – 1 банка

– Изоляционная лента -1 шт

– Клей 88, БФ-2 и БФ-6 – 3 тюбика

– Шпагат – 1 моток

– Проволока железная мягкая – 1 м

– Электропровод (осветительный, высоковольтный) -1 м

– Аптечка для ремонта шин – 1 шт. (различные заплатки для ремонта камер, клей, золотники, сырая резина)

– Золотники в сборе – 2 шт

– Мыло для стирки (хозяйственное) -1 кусок

– Сургуч – 0,5 брусочка.

– Маслостойкая резина – 1 шт,

– Обтирочный материал (тряпки, ветошь)

2. Перечень запчастей

– Автомобильные камеры – 2 шт.

– Ремень привода вентилятора – 1 шт

– Фильтрующая вставка фильтра тонкой очистки масла – 1 шт

– Стакан отстойника топливного насоса – 1 шт

– Прокладка стакана отстойника топливного насоса – 2 шт.

– Диафрагма топливного насоса в сборе -1 шт

(или бензонасос в сборе, при наличии запасного)

– Конденсатор – 1 шт (в старых контактных распределителях зажигания был конденсатор)

– Запасная катушка зажигания (при наличии).

– Электролампы – 1 комплект на автомобиль.

– Ротор распределителя зажигания-1 шт.

– Комплект контактов распределителя зажигания – 1 шт

– Контактный уголек крышки распределителя – 1 шт.

– Щетки генератора – 2 шт

– Свечи зажигания -1 комплект

– Предохранители – 4 шт

– Стекла передней фары и подфарника – по 2 шт

– Передний тормозной шланг – 1 шт

– Подшипники передних колес -1 комплект

– Грязезащитные резиновые чехлы – 1 шт

3. Инструменты и принадлежности

– Канистра для бензина – 1 шт

– Воронка с сеткой для наливания бензина – 1 шт

– Ведро полиэтиленовое или складное брезентовое – 1 шт

– Губка для мойки машины – 1 шт

– Мягкая волосяная щетка для мытья автомобиля – 1шт

– Струбцина для вулканизации камер -1 шт

– Шланг с приспособление для переливания бензина – 1 шт (шланг с ручным насосом-грушей для перекачки бензина)

– Полиэтиленовая канистра на 10 л или термос для воды -1 шт

– Карманный электрический фонарь – 1 шт

– Буксирный трос – 1 шт

– Водонепроницаемая подстилка – 1 шт

– Малый разводный ключ – 1 шт

– Ножовка по металлу -1 шт

– Напильники: трехгранный, плоский, полукруглый – по 1 штуке

– Чехол для автомобиля или комбинированная тент-палатка – 1 шт

– Лопата туристическая (саперная), топорик и пила-ножовка по дереву – 1 шт.

* список не включает в себя штатный набор инструментов и/или ЗИП-комплект, прилагавшиеся к автомобилю.

И необходимое дополнение для тех, кто отправлялся в путешествие «к0 морю дикарем». Им нужно было не забыть кроме всего выше перечисленного, еще и: спальные мешки, надувной матрац, набор постельного белья, шезлонги-«раскладушки», примус или небольшую печку для приготовления еды, раскладной столик и стулья к нему, ёмкости для питьевой воды, продукты питания, столовые приборы, сковородку и кастрюлю, чай, соль, сахар, спички, полотенца, пляжные коврики, сменную одежду и обувь, запас алкогольных напитков хотя бы на первые пару дней, паспорт, деньги, сберкнижку (на предъявителя), старые газеты для хозяйственных нужд, антимоскитные сетки на боковые окна автомобиля, зубной порошок, щетку, бритвенные принадлежности, карту дорог СССР, радиоприемник с запасом батареек, гитара, стеариновые/парафиновые свечи, набор для игры в бадминтон, волейбольный мяч, игральные карты (лото, домино, нарды. ..) писчую бумагу и карандаши…

Так что жизнь героев суперпопулярного советского фильма «Три плюс два» которые приехали на машинах отдыхать «дикарями» на Черном море, в реальности была вовсе не таким раем, как это представлено на экране…

Сюжеты:

Былое

Материалы по теме:

Помощник Горбачева прокомментировал слова Путина об обмане экс-главы СССР

Фото дня: первый немецкий отряд переходит границу СССР ровно 80 лет назад

Потомки ветеранов перестали винить репрессии Сталина в военных неудачах СССР

ТуризмТехнологииавтомобильавтовладельцыСССРавтопромтуристы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter

Шланг витой FUBAG 20 бар 5м с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина

Шланг витой FUBAG 20 бар 5м с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина

Каталог товаров

  • Спецпредложения
    • Маска в подарок
  • Распродажа
    • Аккумуляторный инструмент
    • Измерительный инструмент
    • Зарядные и пусковые устройства,стабилизаторы
    • Садовая техника
    • Электроинструмент
    • Снегоуборщики
    • Тепловое оборудование
  • Электроинструмент
    • УШМ (болгарки)
    • Шуруповерты сетевые
    • Перфораторы
    • Дрели
    • Пилы
    • Лобзики
    • Точила
    • Фрезеры
    • Шлифовальные машины
    • Отбойные молотки
    • Рубанки
    • Резаки
    • Штроборезы
    • Полировальные машины
    • Гайковерты
    • Граверы
    • Строительные миксеры
    • Клеевые пистолеты (термопистолеты)
    • Краскопульты электрические
    • Ножницы по металлу
    • Пароочистители, стеклоочистители
    • Пылесосы строительные
    • Степлеры электрические
    • Термофены (промышленные фены)
  • Аккумуляторный инструмент
    • Аккумуляторные шуруповерты
    • Аккумуляторные гайковерты
    • Аккумуляторные отвертки
    • Аккумуляторные рубанки
    • Аккумуляторные лобзики
    • Аккумуляторные перфораторы
    • Аккумуляторные дисковые пилы
    • Аккумуляторные УШМ (болгарки)
    • Аккумуляторные сабельные пилы
    • Аккумуляторные граверы
    • Аккумуляторные ножницы
    • Аккумуляторные пилы
    • Аккумуляторные резаки
    • Аккумуляторные фонари
    • Аккумуляторные шлифмашины
  • Генераторы (электростанции)
    • Бензиновые
    • Газовые
    • Дизельные
    • Сварочные
  • Садовая техника и инвентарь
    • Все для полива
    • Садовый инвентарь
    • Бензопилы
    • Высоторезы
    • Газонокосилки
    • Измельчители
    • Аккумуляторная техника
    • Навесное оборудование для культиваторов и мотоблоков
    • Навесное оборудование для тракторов и райдеров
    • Товары для фермеров
    • Культиваторы и мотоблоки
    • Мойки высокого давления
    • Мотобуры
    • Навесное оборудование для подметальных машин
    • Мотопомпы
    • Насосы и насосные станции
    • Снегоуборщики
    • Триммеры бензиновые
    • Дровоколы
    • Цепные электрические пилы
    • Барбекю и грили
    • Подметальные устройства
    • Сувенирная продукция, игрушки
    • Триммеры аккумуляторные
    • Воздуходувки и садовые пылесосы
    • Кусторезы
    • Триммеры электрические
    • Опрыскиватели
    • Скарификаторы и аэраторы
    • Тракторы и райдеры
  • Насосы
    • Баки
    • Мотопомпы
    • Насосные канализационные установки
    • Насосные станции
    • Насосы для дизельного топлива
    • Насосы поверхностные
    • Насосы погружные
    • Насосы ручные
    • Насосы циркуляционные
  • Ручной инструмент
    • Заклепочники и заклепки
    • Крепеж
    • Электромонтажный инструмент
    • Ключи головки и воротки
    • Малярный и штукатурный инструмент
    • Ножницы
    • Отвертки
    • Столярно-слесарный инструмент
    • Наборы инструмента
    • Паяльники и паяльная химия
    • Пистолеты для герметика и монтажной пены
    • Плиткорезы и стеклорезы ручные
    • Струбцины и зажимы
    • Сумки, чехлы, кейсы
    • Инструмент для снятия изоляции
    • Инструменты с креплением для страховки от падения с высоты
    • Инструменты электроизолированные
    • Мультиинструменты
    • Специальные клещи
    • Клещи
    • Садовый инструмент
    • Степлеры
    • Пинцеты
    • Слесарно-монтажный инструмент
    • Столярный инструмент
    • Ударно-рычажный инструмент
    • Шарнирно-губцевый инструмент
    • Инструмент для работы с гипроком
    • Щётки
  • Измерительный инструмент
    • Колеса дорожные
    • Лазерные дальномеры
    • Линейки
    • Металлодетекторы
    • Штативы и рейки
    • Мультиметры
    • Толщиномеры
    • Нивелиры лазерные
    • Нивелиры оптические
    • Рулетки и ленты
    • Угломеры и уклономеры
    • Угольники
    • Уровни
    • Штангенциркули
    • Щупы и резьбовые шаблоны
    • Приемники лазерного излучения
    • Влагомеры
    • Индикаторы
    • Манометры
    • Микрометры
    • Пирометры
    • Тестеры
  • Сварочное оборудование
    • Дуговая сварка (ММА)
    • Полуавтоматическая сварка (MIG-MAG)
    • Аргонно дуговая сварка (TIG)
    • Маски сварочные
    • Точечная сварка
    • Лампы паяльные
    • Горелки
    • Трубосварочное оборудование
    • Газосварочные аппараты
    • Плазморезы
  • Строительное оборудование
    • Бетономешалки
    • Лестницы и стремянки
    • Бензорезы
    • Вибраторы глубинные
    • Виброплиты
    • Оборудование для бурения
    • Стропы
  • Тепловое оборудование
    • Радиаторы секционные
    • Газовое
    • Дизельное
    • Инфракрасное
    • Электрическое
  • Зарядные и пусковые устройства,стабилизаторы
  • Станки
    • Деревообрабатывающие станки
    • Камнеобрабатывающие станки
    • Металлообрабатывающие станки
  • Компрессорное оборудование
    • Компрессоры безмасляные
    • Компрессоры масляные
    • Компрессоры автомобильные
    • Компрессоры аккумуляторные
    • Компрессоры коаксиальные
    • Компрессоры ременные
    • Компрессорные наборы
  • Пневматический инструмент
    • Гайковерты
    • Дрели
    • Наборы пневмоинструмента
    • Пистолеты
    • Степлеры
    • УШМ (болгарки)
    • Шлифовальные машины
    • Шуруповерты
    • Долото
    • Заклепочники
    • Краскораспылители и аэрографы
  • Оснастка и расходные материалы
    • Алмазный инструмент
    • Абразивный инструмент
    • Режущий инструмент
    • Для сварки
    • Масла и смазки
    • Для измерительной техники
    • Зачистные насадки для инструмента
    • Патроны для электроинструмента
    • Для инструмента
    • Аккумуляторы и зарядные устройства
    • Для бензоинструмента
    • Для садовой техники
    • Приспособления и принадлежности для станочного оборудования
    • Принадлежности и оснастка для строительства
    • Для генераторов и электростанций
    • Для пуско-зарядных устройств
    • Удлинители, кабели, фонари
    • Хозяйственные товары
    • Запасные части
  • Автотовары
    • Инструмент для ремонта автомобиля
    • Ремни и стяжки
  • Средства индивидуальной защиты
  • Подъемное оборудование
    • Стяжки цепные,талрепы
    • Блоки монтажные
    • Захват-клипсы
    • Лебедки
    • Тали
    • Домкраты
    • Тележки гидравлические
  • Главная
  • Оснастка и расходные материалы
  • Для инструмента
  • Для пневмоинструмента и компрессоров
  • FUBAG
  • Шланг витой FUBAG 20 бар 5м с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина

Шланг витой FUBAG 20бар 6х11мм 5м с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина (170100)

КОД 45220

РЕЙТИНГ

Артикул170100

БрендFUBAG

Базовая единицашт

Длина шланга м5

Диаметр шланга6/11

Допустимое давление 20 бар

Описание

Шланг витой FUBAG 20 бар 5м предназначен для подключения оборудования к компрессору.

Шланг выполнен из маслостойкой термопластичной резины, что позволяет использовать его для работы профессиональным пневматическим инструментом требующим подачи воздуха под высоким давлением. Шланг способен выдержать давление до 20 бар. Фитинги шланга позволяют быстро подключать инструмент к компрессору и осуществлять его замену с минимальными затратами рабочего времени. Шланг имеет высокую устойчивость к воздействию масла, топлива и разнообразных химических веществ.  Шланг может эксплуатироваться при низких и высоких температурах окружающей среды, без потери прочности и эластичности

Сертификаты

Отзывы

Оставить отзыв

Ваша оценка:

Опыт использованияНесколько днейМенее месяцаНесколько месяцевБольше года

Наличие в магазинах

Способы получения товара:

  Доставка

  Забрать из наших магазинов (с проверкой на месте)

Забрать сегодня 0 Заказать в точку самовывоза 12

Елизаровская, 192029, г. С-Пб., пр.Обуховской Обороны, д.93, лит.А, пом.5Н
Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 Выходные: с 10:00 до 19:00
Купчино, 192281, г.С-Пб, ул.Малая Балканская, д.26, лит.А, пом.14Н
с 10:00 до 20:00 ежедневно Вс: с 10:00 до 19:00
Ладожская, 195279, г.С-Пб., Ириновский пр-кт, дом №29, корп.1, лит.А, пом.3Н
Будни: 10:00-20:00 Сб: с 10:00 до 19:00 ВС выходной
Нарвская, 198095, г. С-Пб, ул. Маршала Говорова, д.37, лит.А
По будням: с 09.00 до 20.00 Сб: с 10:00 до 19:00 Вс выходной
Измайловская, г. Москва., ул. Первомайская дом 4
с Пн – Пт с 10:00 до 20:00, Сб, Вс с 10:00 до 19:00
Удельная, 194214, г.С-Пб., Скобелевский проспект, дом 17, Лит.Б, пом.2Н
с 10:00 до 20:00 ежедневно Выходные: с 10:00 до 20:00
Ленинский проспект, 198216, г. С-Пб., пр.Народного ополчения, д.22
По будням: с 10.00 до 20.00 Выходные: с 10:00 до 20:00
188307, Лен. обл., Гатчинский р-н, г.Гатчина, Киевская ул., дом №4
с Пн – Пт с 09:00 до 19:00, Сб, с 10:00 до 19:00 Вс выходной
1188541, Лен. обл., г.Сосновый Бор, ул.Красных Фортов, дом №10А, лит.А, пом.1
Будни: 10:00-20:00 Сб: с 10:00 до 19:00 Вс: с 10:00 до 18:00
Новгородская обл. , г.Великий Новгород, ул.Октябрьская, д.9 к1
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00, Сб: с 9:00 до 18:00, Вс: выходной

173008, Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул. Большая Санкт Петербургская, д.86, пом.3
Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, Сб, Вс с 10:00 до 18:00


11 магазинов с товаром в наличии

Online покупка выгоднее

Возврат и обмен товаров

Гарантия на товары

Поддержка собственного сервисного центра

Заказать обратный звонок

Нажимая кнопку «Отправить», я соглашаюсь на получение информации от интернет-магазина, а также принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения.

Сообщить об ошибке

Неверная картинка товара Ошибка в описании Ошибка в названии

Нажимая кнопку «Отправить», я соглашаюсь на получение информации от интернет-магазина, а также принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения.

Нашли дешевле? Снизим цену!

У Вас есть желание купить товар в нашем интернет-магазине, но у конкурентов предложение с более низкой ценой? Сообщите нам об этом, заполнив эту форму.

Мы сможем снизить цену, если лучшая цена указана на сайтах интернет-магазинов «Все инструменты», «220 Вольт», «Ситилинк», «DNS», «OZON», «Беру.ру» и товар имеется в наличии в СПб и ЛО.

Нажимая кнопку «Отправить», я соглашаюсь на получение информации от интернет-магазина, а также принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения.

История просмотра

0.61

Высокоэффективная маслостойкая резина

Open Journal of Organic Polymer Materials
Vol. 2 № 4 (2012 г.), идентификатор статьи: 24002, 6 страниц0006

Департамент полимеров и пигментов, Национальный исследовательский центр, Каир, Египет

Эл. пересмотрено 13 июля 2012 г.; принят 25 июля 2012 г.

Ключевые слова: Смеси; бутадиен-нитрильный каучук; ПВХ; КР; маслостойкий; Термическое старение; реология; Strain Energy

РЕЗЮМЕ

Смешивание полимеров вызвало большой интерес в связи с тем, что его можно использовать для производства новых полимерных материалов с особыми свойствами, подходящими для некоторых специальных применений. Смеси акрилонитрилбутадиенового каучука (NBR), хлоропренового каучука (CR) и поливинилхлорида (ПВХ) предназначены для продуктов, работающих в контакте с маслами. Характеристики разработанных смесей, будь то бинарных смесей (NBR/PVC или PVC/CR) или тройных смесей (NBR/PVC/CR), были исследованы реологическими свойствами, механическим анализом и набуханием в масле и толуоле. Установлено, что введение ПВХ в составы смесей приводит к снижению степени набухания, скорости пенетрации и среднего коэффициента диффузии. С другой стороны, были увеличены предел прочности при растяжении (UTS), твердость и энергия деформации. Это было связано с пластичной природой ПВХ, помимо его дополнительных свойств в качестве наполнителя. Плотность сшивания в исследуемых смесевых вулканизатах определяли по уравнениям Флори-Ренера и Муни-Ривлина [напряжение/деформация]. Более высокие значения плотности сшивки, определенные Муни-Ривлином, могут быть отнесены к дополнительным физическим сшивкам (например, запутываниям и т. д.), помимо химических сшивок, определяемых набуханием в толуоле. Это исследование показало, что смеси NBR/PVC характеризуются высокой маслостойкостью, что может быть рекомендовано для автомобильной промышленности.

1. Введение

Можно получить новые материалы с улучшенными свойствами путем смешивания эластомеров и пластмасс. Если эластомер является основной фазой, а пластик — второстепенной фазой, эта смесь будет иметь свойства армированного эластомера. Но если пластик является основной фазой, то полученная смесь будет представлять собой закаленный пластиковый материал. Одной из наиболее распространенных в современной науке смесей является поливинилхлорид (ПВХ) с бутадиен-акрилонитрильным каучуком (NBR) [1,2]. Включение ПВХ в компаунды NBR обычно улучшает физико-механические и химические свойства и особенно огнестойкость [3]. Смеси NBR/PVC можно измельчать, экструдировать или формовать под давлением с использованием традиционного технологического оборудования для натуральных и синтетических каучуков [4]. Из-за смешиваемости смеси NBR/PVC мягкие смеси NBR/PVC можно отнести к категории термопластичных эластомеров (TPE) и, более конкретно, к каучуку, перерабатываемому в расплаве [5]. Вимолмала и др. [6] смешанный (ПВХ) с NBR в различных составах (от 5% до 40% по весу каучука). Было обнаружено, что предел прочности при растяжении (UTS) и модуль упругости смесей уменьшаются при увеличении содержания каучука. Максимальная вязкость при растяжении была получена для смеси с содержанием каучука 30% при температуре смешения 155°С. Саха [7] изучал реологические и морфологические характеристики смесей ПВХ/ХП. Экспериментальные результаты показали, что хлоропреновый (CR) каучук может улучшить технологичность и плавление ПВХ.

Маслостойкие каучуки представляют собой специальные каучуки, такие как акрилонитрил-бутадиеновый каучук (NBR), хлоропреновый (CR) и полисульфидный каучук. Маслостойкие полимерные материалы очень важны для автомобильной промышленности, так как различные запчасти могут контактировать с маслами и смазками. Химический состав каучука, а именно электроотрицательность и кристалличность, играет важную роль в производстве маслостойких изделий [8]. В смесях NBR/PVC полярная природа NBR и PVC повышает маслостойкость таких смесей [9].,10]. Омран и др. изучили различные резиновые смеси на основе NBR и PVC и обнаружили, что смеси NBR/PVC обладают отличной стойкостью к моторным и гидравлическим маслам [11].

Настоящая работа направлена ​​на разработку высокоэффективных маслостойких резиновых изделий на основе смесей NBR, PVC и CR для использования в автомобильной промышленности. Смесевые вулканизаты оценивают по реологическим, физико-механическим характеристикам.

2. Экспериментальная работа

Материалы

Бутадиен-акрилонитриловый каучук (NBR) продукт Bayer AG, Германия, пербунан N3310 с содержанием акрилонитрила (%) 34 ± 1, плотность г/см 3 (0,99), вязкость по Муни ML 4 (100°C) 65 ± 7. плотность г/см 3 (1,23).

Порошок поливинилхлорида (ПВХ) марки «Суспензия» с коэффициентом К (65) и степенью полимеризации 920-1060 был получен от Sabic, Саудовская Аравия.

Высокоабразивная печная сажа N330 (HAF), удельный вес (1,78–1,82), значение рН (8–9,3), размер частиц (40 нм), была получена от компании Carbon black, Alex. Египет.

Диоктилефталат (DOP), сера, N-циклогексил-2-бензотиазолсульфонамид (CBS), N-изопропел-N-фенил-п-фенилендиамин (IPPD), оксид цинка (ZnO), оксид магния (MgO), этилен тиомочевина (ЭТУ) и стеариновая кислота были получены от местных резиновых предприятий.

3. Экспериментальные методы

3. 1. Смешивание и смешивание

Смешивание каучуков (NBR) и ПВХ проводили в соответствии со стандартом ASTM D 15-72-2007 с использованием пластификатора Brabender при 160°C со скоростью вращения ротора 30-60 об/мин. Смешивание ингредиентов (Таблица 1) проводили в соответствии со стандартом ASTM-D3182-2007 на лабораторной двухвалковой мельнице. Скорость медленного валка составляет 24 об/мин, с передаточным числом 1:1,4. Полученные соединения оставляли на ночь перед вулканизацией. Вулканизацию проводили при 162°С ± 1°С в течение заранее определенного оптимального времени отверждения по реометрическим кривым в прессе с электрообогревом под давлением около 4 МПа с получением листов вулканизированной резины толщиной 2 мм.

Таблица 1. Составы и реометрические характеристики состава резиновых смесей.

3.2. Характеристики отверждения

M L (минимальный крутящий момент), M H (максимальный крутящий момент), Tc 90 (оптимальное время отверждения), Ts 2 (время подвулканизации) и индекс скорости отверждения (CRI) определяли в соответствии с согласно ASTM-D 2084-2007 с использованием реометра Monsanto (Акрон, Огайо, США) 100 при 162 ± 1°C.

3.3. Механические свойства

Прочность на растяжение и удлинение при разрыве определяли при комнатной температуре с использованием разрывной машины Zwick 1425 в соответствии с ASTM-D412-2006.

Твердость измеряли твердомером по Шору А в соответствии со стандартом ASTM-D2240-2007.

Термическое окислительное старение проводили в соответствии со стандартом ASTM-D73-94 при 90°C в течение 7 дней.

3.4. Равновесное набухание

Равновесное набухание смесевых вулканизатов проводили согласно ASTM D 573-2007. Равновесное набухание Q% рассчитывали по формуле:

(1)

, где – вес набухшего образца, а w d – вес высушенного образца.

3.5. Определение молекулярной массы между двумя поперечными связями M c

Данные о набухании использовали для определения молекулярной массы между двумя последовательными поперечными связями (M c ) с использованием соотношения Флори-Ренера [12,13].

(2)

где ρ – плотность каучука, – молярный объем растворителя (толуола), – объемная доля набухшего каучука, – параметр взаимодействия каучука с толуолом.

Плотность сшивания можно рассчитать по уравнению:

(3)

3.6. Определение энергии деформации

Значения энергии деформации были получены путем построения графика значений напряжения-деформации для вулканизированной резины и интегрирования площади под кривой до конкретного используемого удлинения. Правило Симпсона [14] было применено для расчета энергии деформации. Расчетная энергия деформации была нанесена на график относительно соответствующей деформации. Эта кривая использовалась для получения энергии деформации для конкретного растяжения.

3.7. Коэффициент диффузии

Коэффициент диффузии [15] рассчитывали по следующей модели.

(4)

Где – масса образца в момент времени t, масса образца в бесконечное время, I – толщина образца, D – коэффициент диффузии.

4. Результаты и обсуждение

4.1. Реологические характеристики

Составы исследуемых резиновых смесей вместе с реометрическими характеристиками приведены в табл. 1. Можно видеть, что добавление 20 phr ПВХ к NBR или CR снижает минимальный крутящий момент M L и максимальный крутящий момент M H . Снижение значений крутящего момента может быть связано с плавлением ПВХ, поскольку реометр работал при 162°С. С другой стороны, время отверждения Tc 90 увеличивается. Это может быть связано с диспергированием части отвердителей в ПВХ, в результате чего эффективность этих отвердителей снижается, что видно из снижения данных CRI.

4.2. Физико-механические характеристики

Физико-механические свойства исследуемых резиновых смесей определены при комнатной температуре и приведены в таблице 2. Отчетливо видно, что включение ПВХ в компаунды NBR или CR приводит к увеличению модуль при 100% удлинении, предел прочности при растяжении, твердость и энергия деформации. Это может быть связано с созданием физических поперечных связей, с одной стороны, и наличием доменов ПВХ (жестких сегментов) в матрице каучука. С другой стороны, такие твердые сегменты играют роль наполнителя, и, следовательно, предельное удлинение уменьшается. Другими словами, ударная вязкость вулканизатов каучука обычно снижается из-за включения пластика (ПВХ) в резиновую матрицу [11].

4.3. Термическое окислительное старение

NBR, CR и их смеси с ПВХ подвергались термическому старению при 90°C в течение различных периодов времени до 7 дней. Были измерены механические свойства и рассчитаны остаточные значения, которые приведены в таблице 3. Эти данные показали, что бинарная и тройная смеси имеют хорошие остаточные значения. Устойчивость резиновой смеси к старению обусловлена ​​наличием ПВХ в смесях NBR и CR.

4.4. Стресс-деформация

Определены напряжения-деформации смесевых вулканизатов

Таблица 2. Механические свойства исследуемого состава.

Таблица 3. Остаточные значения исследованных вулканизатов каучука.

и представлен на рис. 1. Хорошо видно, что при малых деформациях модули Юнга для всех вулканизатов практически одинаковы и не превышают 2 МПа, после чего следует область напряжений волочения, где деформация увеличивается, а напряжение не уменьшается. практически увеличиваются. Затем, после этого, напряжение резко увеличивается с деформацией, демонстрирующей прямую пропорциональную зависимость, поскольку кривые кажутся прямыми линиями. Эти данные подтверждают поведение ПВХ в качестве дополнительного наполнителя, как указано ранее и показано в таблице 2. Другим вкладом, который возникает при включении ПВХ в каучук, является образование взаимодействия наполнитель-каучук, что приводит к дополнительным физическим сшивкам в сетчатой ​​структуре резины. смеси. Следовательно, ожидается, что энергия, поглощаемая на единицу объема (Вт), увеличится в деформированных резиновых смесях. Таким образом, поглощенная энергия может быть записана как:

(5)

Где напряжение как функция деформации. Следовательно, чем больше площадь под кривой напряжения-деформации, тем выше способность поглощения энергии. NBR и CR имеют наименьшую площадь под кривыми напряжения-деформации и, следовательно, имеют наименьшее поглощение энергии. С другой стороны, NBR/PVC, NBR/PVC/CR и CR/PVC обладают самым высоким поглощением энергии. Эти результаты хорошо согласуются с данными, представленными в табл. 2, которые показали увеличение энергии деформации за счет включения ПВХ в каучуки NBR и CR.

4.5. Исследования набухания

Характеристики набухания каучуковых смесей в толуоле и масле показаны в таблице 4. Процент поглощения масла и толуола значительно снизился после добавления ПВХ в каучук. Это можно объяснить тем, что присутствие ПВХ в матрицах NBR/PVC или CR/PVC ограничивает проникновение масла, а также растворителей в межмолекулярные пространства и, следовательно, снижает процент набухания [16]. Кроме того, полярная природа нетронутых полимеров.

4.6. Модель набухания смесей резина/ПВХ

Из предыдущих исследований [16-19] было установлено, что при масляной иммерсии смесей резина/ПВХ молекулы масла должны проникать в каучуковую фазу и обходить фазу ПВХ. Это схематически показано на рисунке 2. На этом рисунке показано, как дисперсия фазы ПВХ может повлиять на процесс набухания смесей каучук/ПВХ. Дисперсная фаза ПВХ может привести к очень извилистому пути для молекул масла, проходящих через матрицу смеси. Это поведение похоже на поведение между механическими и транспортными свойствами двухфазной системы и моделями проницаемости композитных материалов [18]. Увеличение массы (поглощение масла) смесей каучук/ПВХ, погруженных в масло, может быть приблизительно представлено следующим уравнением:0006

(6)

W — масса образца резины после определенного периода времени погружения и исходная масса до погружения. и – объемные доли каучука и ПВХ. Объемную долю полимера рассчитывали по уравнению:

где W i и W s – масса образца каучука на воздухе и в набухшем состоянии соответственно, ρ s и ρ r — плотности растворителя и каучука соответственно.

∆W каучук представляет собой процентное увеличение веса только каучука после определенного периода времени погружения, а N представляет собой параметр, связанный с путем диффузии молекул масла и состоянием дисперсии фазы ПВХ.

Из этого уравнения следует, что если дисперсная фаза ПВХ имеет сферическую форму, то N = 1. Следовательно, оно совершенно неэффективно для уменьшения масляного набухания. С другой стороны, если дисперсная фаза ПВХ представляет собой овальную или удлиненную фазу ПВХ, то N > 1. Так как листы резины обычно формируют путем пропускания через двухвалковую мельницу. Это могло привести к ориентации фазы ПВХ на наиболее вытянутую форму. Следовательно, поглощение масла смесями будет уменьшено. При увеличении массы погруженного в масло образца ∆W 9Каучук 0064 представляет собой график зависимости от времени старения, в результате чего получается линейная кривая, как показано на рисунке 3. Результаты показывают, что набухание масла уменьшилось со временем старения. С другой стороны, наличие извилистого эффекта приводит к тому, что непроницаемая фаза ПВХ увеличивает длину пути диффузии молекулы масла в матрице каучука, а также уменьшает площадь поперечного сечения матрицы каучука, доступную для проникновения молекул масла [18].

Рис. 1. Кривые деформации исследованных вулканизатов.

Рисунок 2. Схематическое изображение пути диффузии масла в каучуке, содержащем фазы ПВХ различной геометрии.

Рисунок 3. Процентное увеличение массы исследованных смесей в зависимости от времени старения; погружение в масло.

4.7. Влияние ПВХ на диффузию

Диффузия в резине важна, потому что она всегда используется в контакте с посторонними молекулами, которые могут быть газами, жидкостями или твердыми телами. Изучение диффузии масел или органических растворителей в резиновых изделиях очень серьезно с научной и экономической точек зрения. Маслостойкие каучуки играют важную роль в автомобильной промышленности. Маслостойкость является обратной величиной степени набухания в масле и определяется конкуренцией между движущей силой растворения каучука в низкомолекулярных маслах и межмолекулярными силами полимерной матрицы. Коэффициент диффузии масла в каучуке (NBR или CR) или смесях каучук/ПВХ определяли в соответствии со следующей моделью [11].

(7)

Где M t – масса образца в момент времени t, M масса образца в бесконечное время, I – толщина образца, D коэффициент диффузии.

Пусть          

(8)

Построив график зависимости ln от (t), коэффициент диффузии (D) можно рассчитать по наклону. На рисунке 4 представлен график зависимости ln от t, из которого рассчитаны значения коэффициента диффузии, которые приведены в таблице 4. Как видно из этих значений, добавление ПВХ к каучуку приводит к снижению коэффициента диффузии масла в каучуке. Коэффициент диффузии у NBR/ПВХ меньше, чем у CR/ПВХ. Это можно объяснить разницей в полярности, поскольку группа C≡N является более электроноакцепторной, чем атом Cl. Следовательно, считается, что присутствие полярных групп ответственно за наблюдаемую хорошую маслостойкость [20,21].

5. Измерение плотности сшивания

Равновесное набухание вулканизатов в толуоле определяли для оценки степени сшивания. Значения набухания приведены в табл. 4. Видно, что по мере уменьшения равновесных значений набухания степень сшивки увеличивается. Ясно также, что добавка ПВХ к каучукам заметно снижает значения равновесного набухания.

Для изучения влияния ПВХ на плотность сшивки вулканизатов NBR или CR, рассматривая ПВХ в качестве дополнительного наполнителя. Расчеты проводились по уравнению Муни-Ривлина [13,22-23].

(9)

Где V — эффективная плотность сшивки, F — сила A 0 — площадь поперечного сечения, R — газовая постоянная, T

Рис. 4. График In (1-X ) по сравнению с T.

Таблица 4. Характеристики сети.

— абсолютная температура и коэффициент удлинения образца.

Рассчитанные количества поперечных связей v приведены в таблице 4. Можно видеть, что значения плотности поперечных связей следуют одинаковым тенденциям в обоих типах измерений (набухание и напряжение-деформация). Более высокие значения плотности сшивания V, определенные по Муни-Ривлину, могут быть отнесены к дополнительным физическим сшивкам, например. запутывания, водородные связи и полярно-полярное взаимодействие [24,25], помимо химических поперечных связей, определяемых набуханием в толуоле.

6. Выводы

На основании проведенных исследований основные выводы:

1) Разработанные смеси характеризуются высокими показателями маслостойкости, что может быть рекомендовано для автомобильной промышленности.

2) Добавление ПВХ к каучуку (NBR или CR) увеличивает оптимальное время отверждения.

3) Прочность на растяжение, модуль, твердость и энергия деформации NBR и CR были улучшены за счет добавления ПВХ.

4) Плотность поперечных связей вулканизатов каучука, рассчитанная по данным набухания, немного ниже, чем рассчитанная по измерениям напряжения-деформации. Это почтение было связано с дополнительными физическими перекрестными связями (например, запутанностью, взаимодействием полярности и т. д.).

5) Вулканизаты, содержащие ПВХ, показали улучшенную устойчивость к термическому старению по сравнению с вулканизатами, не содержащими ПВХ. Стойкость вулканизатов к термическому старению может быть представлена ​​следующим образом:

NBR/PVC > NBR/PVC/CR > CR/PVC.

ССЫЛКИ

  1. K.R. Habeab, G. Unnikrishnan, G. Sujith и C.K. Radhakrishnan, «Характеристики отверждения и механические свойства стирол-бутадиенового каучука/акрилонитрил-бутадиенового каучука», Materials Letters, Vol. 59, № 6, 2005, стр. 633-639. doi:10.1016/j.matlet.2004.10.050
  2. Б. М. Уокер и С. П. Рейдер, «Справочник по термопластичным эластомерам», Ван Ностранд Рейнхольд, Нью-Йорк, 1988. А. Муса, У. С. Искиаку и З. А. Мохд Исхак, «Влияние длительного термоокислительного старения на механические свойства динамически вулканизированных термопластичных эластомеров поли (винилхлорид) / нитрил-бутадиен-каучук», Международный журнал полимерных материалов, Vol. 55, № 4, 2005, стр. 235-253. дои: 10.1080/009140390927303
  3. A.H. Mazumdar и M.S. Majumdar, «Rubber Handbook», Synthetics and Chemicals Ltd., Bombboy, 1983.
  4. S. Krause, «Polymer Blends», Academic Press, New York, 1978.
  5. E. Wimolmala, J Вутиканокхан и Н. Сомбатсомпоп, «Влияние состава и температуры на характеристики экструдата, морфологию и свойства при растяжении акрилового каучука, смешанного с ПВХ», Журнал прикладных наук о полимерах, Vol. 80, № 13, 2001, стр. 2523-2534. doi:10.1002/прил.1361
  6. С. Саха, «Реологические и морфологические характеристики смесей поливинилхлорид/полихлоропрен – влияние температуры и скорости смешивания», Европейский журнал полимеров, Vol. 37, № 2, 2001, стр. 399-410. doi:10.1016/S0014-3057(00)00019-7
  7. Дж. Р. Фрид, «Полимерная наука и технология», Прентис Холл, Аппер Седл Ривер, 1995.
  8. Х. Исмаил и А. М. М. Юсоф Супри, «Смесь отходов поли( винилхлорид) (PVCw)/акрилонитрил-бутадиен-каучук (NBR): влияние малеинового ангидрида (MAH)», Polymer Testing, Vol. 23, № 6, 2004, стр. 675-683. doi:10.1016/j.polymertesting.2004.01.008
  9. К. Э. Гурдж, «Смеси и сплавы», Чепмен и Холл, Лондон, 1993.
  10. А. М. Омран, А. М. Юссеф, М. М. Ахмед и Э. М. Абдель Бари, Kautch Gummi Kunst, Vol. 6, 2010, стр. 197-202.
  11. П. П. Флори, «Принципы химии полимеров», Корнельский университет, Итака, 1953.
  12. М. Н. Исмаил и А. И. Халаф, «Стирол-бутадиеновый каучук/графитовый порошковый композит: реометрические, физико-механические и морфологические свойства», Journal of Applied Polymer Наука, Том. 120, № 1, 2011, стр. 298-304. doi:10.1002/app.33101
  13. Р. С. Ривлин и А. Г. Томас, «Разрыв резины. I. Характеристическая энергия разрыва», Journal of Polymer Science, Vol. 10, № 3, 1953, стр. 291-318. doi:10.1002/pol.1953.120100303
  14. Г. А. Чжан, М. Л. Чжоу, Дж. Х. Ма и Б. Р. Лян, «Приготовление и свойства набухания растворов сшитых поли(цис-1,4-бутадиеновых) гелей», Журнал прикладных наук о полимерах, том. 90, № 8, 2003, стр. 2241-2245. doi:10.1002/прил.12888
  15. А. Муса, У. С. Ишиаку и З. А. Мохд Исхак, «Маслостойкость динамически вулканизированных термопластичных эластомеров поли(винилхлорид)/нитрил-бутадиен-каучук», Polymer Bulletin, Vol. 53, № 3, 2005, стр. 203-212. doi:10.1007/s00289-004-0325-6
  16. Б.-Л. Ли, «Многофазная обработка полимеров: смешивание с контролируемым распределением ингредиентов и его влияние на некоторые свойства смесей стирол-бутадиенового (SBR)/бутадиен-акрилонитрильного сополимерного каучука», Polymer Engineering and Science, Vol. 22, № 14, 1982, стр. 902-911.
  17. А. А. Шокри, Г. Бахшанде и Т. Д. Фарахани, Irainan Polymer Journal, Vol. 15, 2006, стр. 227-237.
  18. М. Абдул Кадер и А. К. Бховмик, “Полимерная деградация и стабильность”, Elsevier, Vol. 79, № 2, 2003, стр. 283-295. doi: 10.1016/S0141-3910(02)00292-6
  19. М. Ф. Минтти, «Сравнение свойств топливной и маслостойкости», Rubber World, Vol. 228, № 3, 2003, стр. 38-41.
  20. Н. З. Норман, Х. Исмаил и А. А. Рашид, «Характеристика бутадиен-стирольного каучука/переработанной смеси акрилонитрил-бутадиенового каучука (SBR/NBRr)», Polymer Testing, Vol. 29, 2010. С. 200-208. doi:10.1016/j.polymertesting.2009.11.002
  21. С. С. Хамза, С. Эль-Саббаг и Ф. Шокр, «Упругое поведение каучуковой смеси NR/IIR, загруженной различными агентами совместимости», Международный журнал полимерных материалов, Vol. 57, № 3, 2008, стр. 203-215. doi:10.1080/00914030701413330
  22. Ривлин Р.С. Эластичность каучука // Химия и технология каучука. 65, 1992, стр. G51-G66. дои: 10.5254/1.3538628
  23. А. С. Апрем и С. Томас, Журнал эластомеров и пластмасс, Vol. 35, 2003, стр. 29-55.
  24. Д. С. Кэмпбелл и А. В. Чепмен, «Исследования натурального каучука», Журнал исследований натурального каучука, Vol. 5, № 4, 1990, стр. 246-258.

Трубка из маслостойкой резины Buna-N – USASealing

Этот шланг изготовлен из внутренней части из резины Buna-N для защиты от масла, топлива и нефтепродуктов.

*Пожалуйста, свяжитесь с [email protected] или позвоните по телефону 1-844-365-7315, чтобы узнать о ценах и минимальных закупках*



1/8 дюйма / 1/4 дюйма / 100 футов — 43,52 долл. США3/16 дюйма / 5/16 дюйма / 100 футов — 38,69 долл. США1/4 дюйма / 3/8 дюйма / 100 футов — 48,05 долл. США3/8 дюйма / 1/2 ” / 100 футов — 67,08 долларов США3/8″ / 5/8″ / 100 футов — 153,51 долларов США1/2 дюйма / 5/8 дюйма / 100 футов — 86,43 долларов США1/2 дюйма / 3/4 дюйма / 100 футов — 192,20 долларов США3/ 4 дюйма / 1 дюйм / 100 футов — 268,35 долларов США 1/8 дюйма / 1/4 дюйма / 50 футов — 22,67 долларов США 3/16 дюймов / 5/16 дюймов / 50 футов — 20,24 долларов США 1/4 дюйма / 3/8 дюйма / 50 футов – 24,92 доллара США 3/8 дюйма / 1/2 дюйма / 50 футов – 34,44 доллара США 3/8 дюйма / 5/8 дюйма / 50 футов – 77,64 доллара США 1/2 дюйма / 5/8 дюйма / 50 футов – 44,12 доллара США 1/2 дюйма / 3 /4 дюйма / 50 футов — 97,01 долларов США3/4 дюйма / 1 дюйм / 50 футов — 135,08 долларов США1/8 дюймов / 1/4 дюйма / 25 футов — 11,78 долларов США3/16 дюймов / 5/16 дюймов / 25 футов — 10,56 долларов США1/ 4 дюйма / 3/8 дюйма / 25 футов — 12,9 долл. США2 3/8 дюйма / 1/2 дюйма / 25 футов — 17,67 долларов США 3/8 дюйма / 5/8 дюйма / 25 футов — 39,27 долларов США 1/2 дюйма / 5/8 дюйма / 25 футов — 22,50 долларов США 1/2 дюйма / 3/ 4 дюйма / 25 футов — 48,95 долларов США 3/4 дюйма / 1 дюйм / 25 футов — 67,98 долларов США 1/8 дюймов / 1/4 дюйма / 10 футов — 5,25 долларов США 3/16 дюймов / 5/16 дюймов / 10 футов — 4,77 долларов США 1/4 ” / 3/8″ / 10 футов — 5,70 долл. США 3/8 дюйма / 1/2 дюйма / 10 футов — 7,61 долл. США 3/8 дюйма / 5/8 дюйма / 10 футов — 16,26 долл. США 1/2 дюйма / 5/8 дюйма / 10 ‘ – 9,54 долларов США 1/2 дюйма / 3/4 дюйма / 10 футов – 20,12 долларов США 3/4 дюйма / 1 дюйм / 10 футов – 27,74 долларов США Номер детали: ЗУСА-HT-324

Время выполнения: Для подготовки этого товара к отправке требуется 6-8 недель.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *