详细说明
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橡胶热硫化胶粘剂的耐介质性能
不同橡胶基材的耐化学性差异显著。丁腈橡胶胶粘剂在油介质中体积变化率<5%,而天然橡胶可能膨胀200%以上。通过配方优化,如增加丙烯腈含量(34-41%)或添加纳米黏土,可显著提升耐油性。某油田设备案例显示,改性丁腈胶粘剂在90℃柴油中浸泡30天后,剪切强度保持率仍达85%,远超行业标准的60%要求。
硫化温度是影响硫化速度和硫化效果的重要因素。通常情况下,硫化温度在 140℃至 180℃之间。温度过低可能导致硫化不充分,影响粘合强度;而温度过高则可能导致橡胶过度硫化,使得橡胶变硬、粘合强度下降。不同类型的橡胶和金属材料对温度的耐受性也有所不同,因此需要根据材料特性选择合适的硫化温度。硫化时间与温度密切相关,通常随着温度的升高,所需的硫化时间会减少。合理的硫化时间可以确保橡胶的交联程度达到佳状态,避免过度硫化或硫化不足的情况。硫化时间的确定一般依赖于实验数据,通过不断调整和测试来找到的硫化时间。
未硫化芯胶:抗冲击“缓冲垫”芯胶铺设于接头中层,通过阶梯型定伸应力匹配技术,将高负载冲击力均匀分散至整条输送带,避免应力集中。以RAMIMTECH茵美特RIT未硫化芯胶为例,其抗拉强度达35MPa,断裂伸长率≥400%,在某港口输送带硫化接头中,芯胶厚度每增加1mm,接头抗冲击力提升20%。
未硫化面胶:耐磨“铠甲”
面胶覆盖于接头表面,直接承受物料摩擦与腐蚀。面胶需满足DIN 22102标准,耐磨系数≤120mm³,抗撕裂强度≥70kN/m。某水泥厂输送带硫化接头采用3mm未硫化面胶后,耐磨性提升3倍,表面磨损率从0.3mm/周降至0.1mm/周。
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热硫化接头工艺通过高温高压,使皮带接头部位的橡胶分子发生交联反应,形成与原皮带性能相近的硫化接头。这一过程需要三种核心胶料协同作用:
DG668热硫化胶浆:作为粘接剂,渗透至皮带芯层与橡胶之间,形成高强度粘接。未硫化芯胶:填充于皮带接头内部,增强接头抗拉强度。未硫化面胶:覆盖于接头表面,提升耐磨性和抗腐蚀性。
适用于不饱和橡胶、三元乙丙橡胶以及不饱和度大于2%的丁基橡胶。常见的促进剂有次磺酰胺类、噻唑类和秋兰姆类等,通常是促进剂与硫磺反应生成Ac-Sx-Ac,再与橡胶反应形成硫磺交联。
助促进剂可使用氧化锌和硬脂酸等脂肪酸。
2.1.1.1 自由基反应机理
以S + M + ZnO、HSt硫磺体系为例。
不饱和橡胶:RH