ISSN ONLINE(2319-8753)PRINT(2347-6710)
TeenaThomas1AyswaryaEP.2和EbyThomas Thachil3 研究学者Dept聚合体科学橡胶技术学院Cochin理工大学Cochin 22,印度喀拉拉 研究学者Dept聚合体科学橡胶技术学院Cochin理工大学Cochin 22,印度喀拉拉2 教授Rtd聚合体科学橡胶技术学院Cochin理工大学Cochin 22,印度喀拉拉3 |
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Nano Alumina(AL2O3)用凝胶燃烧法制作X射线分片和扫描电子显微镜用于描述纳米光结果显示准备 Alumina射程为纳米添加成增强天然橡胶填充器机械性能改善通过添加低量纳米铝和顺差反水化物实现
关键字 |
纳米aluma自然橡胶加固 |
导 言 |
聚合体是多功能工材类,因为它们有能力定制以适应特定需求填充器在修改基聚合物属性方面起支配作用橡胶行业使用各种填充器改善和修改弹性材料物理特性硬填充粒子,即使是小量填充粒子,加到弹性体中,强烈影响其对机械刺激的反应纳米填充器最终选择填充器,因为他们有能力在极低分量分解修改属性近些年来,人们日益关注纳米金属氧化物作为加固填充器的使用[1]Alumina是一个重要的陶器素材纳米晶体 Al2O3粉末大有潜力广泛应用,包括高强度材料、电子陶瓷和催化剂在这项工作中,我们试图利用天然橡胶中纳米铝粉的增强性[2]矩阵填充机制使用阳性反水化套接合机制以获取更好的交互作用,也尝试使用阳性反水化套接合机制maleic反水化物嵌入自然橡皮中解药温度双联度将使自然橡皮极分化这会改善极光与自然橡胶的交互作用,从而增强加固能力[3,4]Nanoarumina由凝胶燃烧法制成,从铝硝酸盐开始简单技术仅使用低温[5]这可能是第一次尝试用胶合介质制作纳米光素并随后应用橡胶处理 |
二.材料和方法 |
水晶铝硝酸盐(AR)、凝固度(化学级)和阳性反水化物(AR)由默克印度有限公司提供自然橡胶5号从印度橡胶研究所Kottayam获取氧化锌、硫酸、CBS(N-Echothylbenthiazole-2-硫化物)、TMTD(四甲基硫化物)和硫使用为商业级 |
A.Nano Alumina准备 |
Gelatin先溶入热蒸馏水铝硝酸盐还溶入蒸馏水中并添加推理法完成加法后,结果解析法集中在凝胶上并焚化在900+C的maffle炉中两小时 |
单片识别由XRD使用CUKATBruker-D8高级模型执行粒子形状和形态分析通过扫描电子显微镜Joel模型JSM6390LV |
.b.制作纳米合成 |
表1显示研究中使用复合物的配方第一组复合材料中, Alumina内容变化为0、0.5、1、1.5和2phr第二组中,一曲阳性aid加法与异聚aluma所有其他成分都保留在同一水平上 |
橡胶和复合成分混合化实验室规模(150x300m2)二轮磨坊摩擦比为1:1.25平滑橡皮带前卷形成后,按ASTMD3184(1980年)顺序添加复合成分,运维器、填充器、加速器和固化代理完全混合后,股票通过紧凑nip六倍并终于排出固定紧紧nip差余量特征根据ASTMD2084-1995使用橡胶过程分析器确定,RPA2000测试样本在电热压30x30cm2板上用标准模变硫化,固定压力为200kg/cm2至各自的治愈时间所获样本根据ASTM相关标准测试机械特性 |
三.成果和讨论 |
A.X光Diffraction |
X射线分片模式峰值对应32度、47度和68度表示GM级在编译NMAL2O3阶段中居突出 [6] |
.b.SEM网 |
扫描电子显微像像图2显示准备反射从SEM照片中可以清楚地看到准备 Al2O3粒子的纳米大小,通常为50-90纳米粒子聚变 |
C.算法特征 |
图3和图4显示解法时间变化和焦时变化与非阳性样本对比,阳性样本显示高解法时间这可能是由顺丁烯酸性阻塞解药但在两组复合物中,加填充器增加,解析时间下降显示纳米光素对橡胶固化加速效果scurch时间也随同趋势纳米光素对橡胶交叉联系的影响可能由光素基本性质推导解,加速解药率图5显示填充物富集度差分色调分叉加填充表示复合模量增加 |
公元前机械属性 |
图6显示抗拉强度变化与纳米aluma加载耐用强度显示下降 填充器加载非阳性复合这可能是因填充器粒子干扰自然橡胶固有因子结晶归并后矩阵填充器交互作用增加,因此抗拉强度也增加下填充器加载时增强效果比较清晰这可能是因填充粒子聚集高百分数加载聚集点会起弱点作用 导致合成器过早失效图7显示装填模变Moduls显示两个案例填充器加载线性增加低频段对复合物进行模量测量时,填充粒子聚积不产生有害效果图8显示变长分解长断层下降加填充非阳性复合物和阳性复合物 |
四.结论 |
sel-gel方法成功用于纳米光XRD已编译 Al2O3频谱显示纳米光制片 Al2O3粒子射程从SEM分析可见纳米AL2O3注入自然橡胶加速固化过程并改进固化特征合成体的机械性能,特别是抗拉强度,通过纳美光素集成而增强 |
引用 |
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