论合金颗粒掺杂在橡胶鞋底的研究方案设计样本.doc
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1、合金颗粒掺杂在橡胶鞋底研究方案设计耐磨性能是橡胶制品一项关键指标,比如橡胶轮胎、密封件、传送带、活塞环及鞋底等,在使用过程中肯定产生摩擦和磨损,这些全部和材料失效和安全性亲密相关中国是一个产鞋大国,消费量也是很可观,提升橡胶鞋底耐磨性,能够带来相当可观经济效益和社会效益新抗磨损材料发展有两个显著特点:第一是由单一材料向复合材料发展,在材料中加入颗粒、晶须和纤维等增强材料以提升耐磨性;第二是采取近代表面技术制造高性能耐磨损材料现在,大家比较倾向于复合材料研发:采取干法混炼工艺在橡胶中加入510稀土氧化铈,提升了橡胶耐磨性;在乙丙橡胶内添加一定百分比氮化硅,提升了其耐磨性;合肥开尔纳米企业应用自主
2、生产纳米级非晶氮化硅(平均粒径 20nm)研制在主体材料为EPDM波纹管中添加 115份 NSN粉橡胶超耐磨补强剂,取得良好效果.因为干法混炼工艺简单,生产方便,但不能将稀土颗粒很好地均匀分布在生胶中,尤其是稀土含量高时,稀土颗粒轻易产生局部团聚而造成应力集中,使样品强度下降,耐磨性降低。最关键一点是,稀土价格比较高,在鞋底中添加稀土氧化物,提升了鞋类制品成本。而陶瓷制品含有高硬度,耐磨,耐腐蚀耐高温,取材广泛,价格低廉等特点,比较适合鞋底用聚氨酯橡胶掺杂,以提升橡胶鞋底耐磨性。陶瓷材料成份关键是氧化硅、氧化铝、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、氧化铁、氧化钛等。另外,金刚石橡胶轮胎制造工艺发明
3、专利(专利号:951059912) 在胎冠原料中添加重量比为2001000:1金刚石单晶(粒度:3080目),制成金刚石橡胶轮胎。和一般橡胶轮胎比较,其耐磨性能得到大大改善。所以我们,现在选择氧化铝陶瓷及一定配比金刚石,掺杂到聚氨酯鞋底中,既提升了聚氨酯鞋底耐磨性,又能极大降低成本。这是一个比较可行路径。我们现在所要处理问题是因为常见无机物和有机物间相容性较差,所以难以确保复合材料两相界面间含有良好亲和性,当加入量大于一定值时,材料耐磨性反而下降在橡胶结合剂中,因为大尺寸颗粒对结合剂粘附结协力不足和在硫化过程中橡胶结合剂中颗粒表面周围形成“微裂纹”,使磨粒和橡胶结合把持不牢。在提升工具中橡胶结
4、合剂和金刚石颗粒结协力中提到,“微裂纹”发生可解释为,当橡胶结合剂工具在加热硫化过程中,强烈地流动形成硬橡胶反应,聚合作用和聚合物分解,并伴随有气体产物排出 (H2S,SO2,HC1,H20,NH3)。 当外部压力去掉并将工具从压模中取出,它将受热影响而快速膨胀,使粘结剂同掺杂颗粒结协力弱化。结果在掺杂颗粒周围形成充满气体空隙,使粘结剂和掺杂结合强度急剧下降。用 C-012A酚粘结剂和 AM-9有机硅产品,按 75:25体积比配制填料涂附磨料颗粒,低粘度溶液确保它浸透金刚石颗粒表面全部凸凹处和裂隙 ,显著提升金刚石颗粒和橡胶粘结剂结协力。甚至同时往橡胶粘剂中加入合适量 C-012A酚粘结剂,此
5、时结协力,比如橡胶粘结剂和 CII一012A粘结剂形成簿涂附层弹性 Pl,提升两倍多。一 聚氨酯橡胶鞋底生产工艺及配方1 原料 主反应原料 多聚氰酸酯TDI,MDI, 多元醇,聚醚2 助剂操作助剂 增塑剂 聚氨酯混炼胶中,增加混炼胶可塑性,改善硫化胶低温性能,降低硫化胶硬度 ,用量不宜过大,不然经济硫化胶耐磨性能,通常选择极性增塑剂如苯二甲酸酯类,减磨剂,深入提升耐磨性,如硅油,石墨。润滑剂,关键用于热塑性和混炼型弹性体加工中,如硬脂酸及其盐类脱模剂 必有助剂,常见有硅橡胶,硅酯,硅油和石蜡。和非极性高分子材料,如聚四氟乙烯聚苯乙烯制作模具,降低擦涂脱模剂工序。填充剂,降低成本。,在反应注射成
6、型制品中为提升制品刚性和模量,往往加入玻璃纤维作填充剂,或云母片,硅灰石,碳纤维,等填充物着色剂,硫化助剂:硫化剂和促进剂,仅在混炼型聚氨酯弹性体中应用。 硫化剂包含异氰酸酯,过氧化物和硫磺三类,水 链增加剂同时也是二氧化碳气泡原料起源交联剂 提升泡沫力学性能催化剂( 胺及 有机锡)催化发泡剂凝胶反应速率泡沫稳定剂 使泡沫稳定水解稳定剂防霉剂阻燃剂3 配比4生产工艺: 1、PU鞋底原液制备 原液可分为聚酯型和聚醚型两种。早年开发为聚丙二醇体系,现多为聚酯型体系,因其性能不一样,制备方法亦有所不一样。聚酯型PU鞋底原液制备多采取预聚物法或半预聚物法,通常可制成双组分或三组分,A组分由部分聚酯、扩
7、链剂、匀泡剂和发泡剂等组成,40e70e混匀静止脱气而得。在全水发泡体系中,发泡剂为水,A组分中水量必需测定,其含量通常为0.4%左右。B组分为部分聚酯多元醇和异氰酸酯反应制得端异氰酸酯预聚物。聚酯相对分子质量为1500为宜。异氰酸酯中,纯MDI和液化MDI之比为19B1。反应过程中,须加万分之一抑制剂以阻碍副反应发生,一定温度下保温2h3h即可,其中)NCO%控制在19%左右。C组分为催化剂(加到A组分中则为双组分原液)。三组分体系适适用于双色、低硬度运动鞋和低密度凉鞋。使用时,先将A组分和C组分混合均匀,再和B组分混合即可。其特点为黏度和反应活性降低小,产品硬度、尺寸改变小及成型稳定性好。
8、聚醚型原液制备多 采取一步法。其中A组分由聚醚多元醇、扩链剂、发泡剂、催化剂和匀泡剂等在混合器中充足混匀而得;B组分为改性异氰酸酯或液化MDI。 2、PU鞋底成型工艺PU鞋底有单元鞋底、全聚氨酯靴鞋、鞋帮直接注底、硬鞋根和鞋底中间层等整鞋和组合鞋底模塑。全聚氨酯靴鞋鞋底、鞋面或鞋帮均由PU制成,其中由微孔PU弹性体制得全聚氨酯鞋,靴筒柔软、鞋底耐磨、耐油和耐化学腐蚀,整鞋轻便且含有保暖性和舒适性。PU鞋底通常采取低压浇注成型或高压浇注成型,少数也用注射模压,其工艺步骤图1。成型设备为鞋底浇注机。用于聚酯型PU成型常压浇注设备关键由浇注机、环行或转台烘道等装置组成。在PU鞋底原液中因为A,B组分
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