合成橡胶是通过化学合成方法制造的橡胶材料,种类繁多,常见的有丁腈橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶等。丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈共聚而成,具有良好的耐油性,对矿物油、植物油和动物油都有优异的抵抗能力,同时具备耐磨和耐老化的特性,常用于制造汽车油封、液压密封件等。氯丁橡胶的合成原料是氯丁二烯,它具有耐燃、耐臭氧等特点,物理机械性能良好,在电线电缆、橡胶管、建筑密封等领域应用普遍。丁苯橡胶是丁二烯和苯乙烯的共聚物,综合性能较好,耐磨、耐热、耐老化,且成本相对较低,是轮胎制造的主要原料之一。橡胶在制药设备中用于无菌密封和隔离操作区域。浙江橡胶地垫作用

橡胶,这一具有独特弹性与柔韧性的高分子材料,其历史可追溯至远古时期。天然橡胶较初源于南美洲的橡胶树,当地土著居民早已发现其胶乳可用于制作简单的器具,如容器、球类等。直到18世纪,欧洲探险家将橡胶树种子带回欧洲,开启了橡胶在全球范围内的研究与利用。橡胶的独特之处在于其分子链结构,由大量重复的单元组成,这些分子链在常温下具有高弹性,能够在受力时发生变形,去除外力后又迅速恢复原状。这种特性使得橡胶在众多领域中具有不可替代的作用,从日常生活的鞋类、手套,到工业领域的轮胎、密封件等,橡胶都发挥着关键作用,成为现代工业和生活不可或缺的重要材料。浙江橡胶地垫作用橡胶制品在储存过程中应避免阳光直射和高温环境。

橡胶制品在使用过程中会逐渐老化,表现为性能下降,如弹性降低、硬度增加、出现裂纹等。其老化机理主要包括热氧化老化、臭氧老化、光氧化老化、疲劳老化等。热氧化老化是橡胶在热和氧的共同作用下发生化学反应,橡胶分子链会发生断裂和交联,导致橡胶性能变化。臭氧老化是由于臭氧与橡胶分子中的双键发生反应,使橡胶表面产生裂纹。光氧化老化是橡胶在紫外线作用下与氧发生反应,加速老化过程。疲劳老化则是橡胶在反复应力作用下,分子链发生断裂和损伤,导致橡胶强度和弹性下降。为延缓橡胶制品老化,可采取一些防护措施。选择具有良好耐老化性能的橡胶材料,如添加抗氧化剂和防老剂的橡胶。
橡胶的加工工艺是一个复杂而精细的过程,塑炼是其中的重要环节。塑炼的目的是通过机械力、热和氧的作用,使橡胶的分子链断裂,降低橡胶的分子量,从而增加橡胶的可塑性,便于后续的加工成型。在塑炼过程中,通常使用开炼机或密炼机。开炼机通过两个相对回转的辊筒对橡胶进行挤压和剪切,使橡胶分子链受到破坏。密炼机则是在密闭的容器内,利用高速旋转的转子和容器壁之间的强烈剪切力,以及高温和氧气的作用,对橡胶进行塑炼。塑炼的程度需要根据橡胶的种类和后续加工要求来控制,如果塑炼不足,橡胶的可塑性差,难以进行混炼和成型;如果塑炼过度,橡胶的物理性能会下降,如强度降低、弹性变差等。因此,精确控制塑炼条件对于保证橡胶制品的质量至关重要。橡胶在农业机械中起到防震、防尘和密封的重要作用。

硫化是橡胶制品生产过程中的关键工艺环节,通过加热和加压使橡胶分子发生交联反应,形成三维网状结构,从而提高橡胶的强度、弹性、耐磨性和耐老化性等性能。硫化工艺通常在硫化罐或平板硫化机中进行,需要严格控制硫化温度、时间和压力等参数。硫化温度过高会导致橡胶分子链过度交联,使橡胶变硬、变脆,影响其性能;硫化温度过低则会使交联反应不完全,橡胶的性能达不到要求。硫化时间不足,橡胶分子交联不充分,制品的强度和弹性不足;硫化时间过长,会造成能源浪费和橡胶性能下降。硫化压力能够使橡胶与模具紧密贴合,保证制品的尺寸精度和表面质量。在硫化过程中,还需要对硫化条件进行实时监测和控制,以确保制品的质量稳定。同时,对硫化后的橡胶制品进行质量检测,如硬度测试、拉伸强度测试、断裂伸长率测试等,也是保证产品质量的重要环节。橡胶在制造过程中需精确控制硫化时间、温度和压力参数。浙江橡胶地垫作用
橡胶在导弹制导系统中用于传感器密封和减震。浙江橡胶地垫作用
橡胶制品在使用过程中会逐渐老化,表现为性能下降,如弹性降低、硬度增加、出现裂纹等。其老化机理主要包括热氧化老化、臭氧老化、光氧化老化、疲劳老化等。热氧化老化是橡胶在热和氧的共同作用下发生化学反应,橡胶分子链会发生断裂和交联,导致橡胶性能变化,温度升高和时间延长会加快老化速度。臭氧老化是由于臭氧与橡胶分子中的双键发生反应,使橡胶表面产生裂纹,大气中臭氧浓度较高时会加速橡胶老化。光氧化老化是橡胶在紫外线作用下与氧发生反应,加速老化过程,紫外线具有较高能量,能破坏橡胶分子链结构。疲劳老化则是橡胶在反复应力作用下,分子链发生断裂和损伤,导致橡胶强度和弹性下降。为延缓橡胶制品老化,可采取一些防护措施。选择具有良好耐老化性能的橡胶材料,如添加抗氧化剂和防老剂的橡胶。避免橡胶制品长时间暴露在恶劣环境中,如避免阳光直射、高温、潮湿等。在储存和运输过程中,采取适当的包装和防护措施。定期检查和更换老化的橡胶制品,及时发现并处理潜在问题。浙江橡胶地垫作用