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登錄硅橡膠的案例
硅橡膠硫化體系的無限潛力……
圖3 不同催化劑用量硫化硅橡膠光學(xué)形貌圖
NO.3
官能團(tuán)縮合型硫化體系
官能團(tuán)縮合型硫化體系主要適用于縮合型室溫硫化(RTV)硅橡膠。因為縮合型RTV硅橡膠在硫化過程中會產(chǎn)生低分子量的副產(chǎn)物(如醇類),所以對縮合型RTV硅橡膠硫化體系的選擇取決于縮合產(chǎn)物。
脫醇型單組分RTV硅橡膠所用的經(jīng)典交聯(lián)劑是含有3個或4個官能團(tuán)的硅烷。研究以乙烯基三甲氧基硅烷為交聯(lián)劑制備單組分RTV硅橡膠發(fā)現(xiàn),所得單組分RTV硅橡膠的硬度隨交聯(lián)劑用量的增加而不斷增大,拉伸強度和扯斷伸長率則呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢。這是因為交聯(lián)劑用量過多時會導(dǎo)致硅橡膠過度交聯(lián),從而造成拉伸強度降低。
圖4 脫醇型硅橡膠主要性能
脫醇型單組分RTV硅橡膠所用的經(jīng)典交聯(lián)劑是含有3個或4個官能團(tuán)的硅烷。研究以乙烯基三甲氧基硅烷為交聯(lián)劑制備單組分RTV硅橡膠發(fā)現(xiàn),所得單組分RTV硅橡膠的硬度隨交聯(lián)劑用量的增加而不斷增大,拉伸強度和扯斷伸長率則呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢。這是因為交聯(lián)劑用量過多時會導(dǎo)致硅橡膠過度交聯(lián),從而造成拉伸強度降低。
脫醇型雙組分RTV常用的交聯(lián)劑為正硅酸乙酯、甲基三甲氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷和聚甲基三乙氧基硅烷等多官能度的烷氧基硅烷。
展開 硅橡膠電纜和普通橡套電纜的區(qū)別是什么?及兩者之間有哪些型號
硅橡膠電纜和普通橡套電纜基本型號及名稱
KGG:硅橡膠絕緣和護(hù)套控制電纜
KGGR:硅橡膠絕緣和護(hù)套控制軟電纜
KGGP:硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜
KGGRP:硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜
KGGRP1:硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜
KFG:氟塑料絕緣和硅橡膠護(hù)套控制電纜( 如需阻燃型硅橡膠電纜,型號前加ZR)
YGC :硅橡膠絕緣及護(hù)套移動用電力電纜
橡套電纜分為重型橡套軟電纜(YC電纜,YCW電纜)
中型橡套軟電纜(YZ電纜,YZW電纜)
輕型橡套軟電纜(YQ電纜,YQW電纜)
防水橡套軟電纜(JHS電纜,JHSB電纜)
電焊機(jī)電纜(YH電纜,YHF電纜)
YHD電纜為野外用鍍錫電源連接線
隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,線纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間也越來越大。由于不同行業(yè)的不斷擴(kuò)大,所以對于電纜的需求越來越大。像硅橡膠電纜和普通橡套電纜這些適用于電力,電子,汽車制造業(yè)等等熱門行業(yè)中的電纜是很有發(fā)展前景的,所以我們可以對此有一些更多的認(rèn)識與了解。
展開 清華大學(xué) 張若兵 等:等離子體射流與表覆多孔無機(jī)污穢硅橡膠間的相互作用:表面憎水或親水?
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主要實驗結(jié)果
本文利用等離子體射流處理表面涂覆有多孔高嶺土污穢的染污硅橡膠,研究其憎水性變化。
圖1 實驗裝置
隨著等離子體處理時間的增大,染污硅橡膠表面先迅速變?yōu)樵魉?,超過閾值時間后再變?yōu)橛H水?;颐懿煌?,處理后表面憎水性變化呈現(xiàn)相同的規(guī)律。等離子體的均勻性直接決定處理區(qū)域憎水角的徑向分布。
圖2 等離子體處理時染污硅橡膠表面處理區(qū)域中心點接觸角(a)與距中心點不同距離處的接觸角(b)
等離子體作用下染污硅橡膠表面憎水性提高主要由未交聯(lián)小分子硅氧烷從硅橡膠向高嶺土表面遷移引起,小分子的含量和處理后憎水性提高速度正相關(guān)。
展開 從商品化硅橡膠到具有多級結(jié)構(gòu)的三維陶瓷
如圖1所示,和以往難于上青天般的制備方法不同,這是一種利用商品化的硅橡膠就能簡單制備的陶瓷材料,他們表面具有微納米結(jié)構(gòu),在自然光下?lián)碛猩拾邤痰慕Y(jié)構(gòu)色;宏觀形狀為展翅的蝴蝶。
圖1 表面具有微米孔結(jié)構(gòu)的三維蝴蝶狀硅橡膠和陶瓷。左邊為硅橡膠,孔徑2 μm;右邊為陶瓷,孔徑1 μm。
這種“機(jī)械-塑化-熱裂解”的方法是通過動態(tài)共價鍵實現(xiàn)的。其制備過程如圖2所示,通過在商品化的硅橡膠中加入特定的催化劑,可以促使硅橡膠中的硅氧鍵發(fā)生可逆交換。這種可逆交換可以實現(xiàn)材料的塑化,即材料在無需模具的情況下實現(xiàn)固態(tài)狀態(tài)下形狀的變化,從而制備復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步通過高溫?zé)崃呀?,制備出具有?fù)雜三維結(jié)構(gòu)的陶瓷材料。
圖2 陶瓷制備方法的示意圖
通過上述方法,他們制備出了各式各樣形狀的陶瓷。其中,通過硅橡膠表面的自粘接,可以獲得具有復(fù)雜組裝結(jié)構(gòu)的陶瓷(圖3d所示)。另外,利用一個初始模具通過重復(fù)的塑化、熱裂解、和重塑的方法可以獲得多種多樣的微納米結(jié)構(gòu)(圖3e所示)。進(jìn)一步,這類材料還能應(yīng)用在陶瓷的功能器件上,如圖3f,g制備的三維微流道,可以用于散熱等。
圖3 具有復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)的硅橡膠和陶瓷
該項工作發(fā)表在《先進(jìn)材料》雜志。
全文鏈接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201807326
參考文獻(xiàn):
Zheng N,# Hou JJ,# Zhao HB, Wu JJ, Luo YW, Bai H, Rogers JA, Zhao Q,* Xie T.* Mechano-plastic pyrolysis of dynamic covalent polymer network toward hierarchical 3D ceramics. Adv.
展開 
填料增強有機(jī)硅橡膠基體及界面的特性研究
針對高分子基納米復(fù)合材料界面結(jié)構(gòu)演化的獲取難題,設(shè)計了共混氘代聚硅氧烷的填充硅橡膠體系
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介紹
二氧化硅填充的硅橡膠(SFSRs)可以在廣泛的溫度和時間范圍內(nèi)保持宏觀性能,使其成為許多領(lǐng)域的理想選擇。針對高分子基納米復(fù)合材料界面結(jié)構(gòu)演化的獲取難題,設(shè)計了共混氘代聚硅氧烷的填充硅橡膠體系。利用小角X射線散射(SAXS)、小角中子散射(SANS)、電鏡等手段,獲取了有無氘代鏈的復(fù)合材料中多層級網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)信息基礎(chǔ)。其中,Xenocs的小角X射線散射儀發(fā)揮了重要作用。
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測試和結(jié)果
以氫化聚甲基乙烯基硅氧烷(H-PMVS, XHG-110;浙江新安化工集團(tuán)有限公司有限公司)為橡膠基體。其平均分子量(Mw)約為6.5×105g/mol,乙烯基含量約為0.23 mol%。氣相法二氧化硅(A200;Evonik-Degussa AG,德國)直徑約為10 nm,用作填料。通過N2吸附測定的比表面積約為200 m2g-1。所用氚化聚二甲基硅氧烷(D-PDMS;Polymer Source)的Mn、Mw和Mw/Mn分別為81.5 ×103g/mol、132.0 ×103 g/mol和1.6。
展開 一種新型高導(dǎo)熱系數(shù)的BN/硅橡膠復(fù)合薄膜材料
02成果掠影
近期,復(fù)旦大學(xué)陳敏教授團(tuán)隊在開發(fā)高導(dǎo)熱系數(shù)的硅基橡膠復(fù)合材料取得新的進(jìn)展。該團(tuán)隊提出通過結(jié)合一種新型的非溶劑誘導(dǎo)相分離工藝“原位焊接”策略。
結(jié)果表明,室溫硫化硅橡膠(RTV SR)注入后,得到的RTV SR/ W -BN復(fù)合膜在BN負(fù)載僅為15 wt%的情況下,通過面導(dǎo)熱系數(shù)顯著提高至15.4 W/(mK)。此外,有限元調(diào)制和模型擬合表明,由于焊接材料和BN填料之間的晶格結(jié)構(gòu)相同,原位焊接BN- BN可以有效降低BN- BN的ITR。更重要的是,硅橡膠基體優(yōu)異的可壓縮性和柔韌性,保證了充分的變形,充分填補空隙,從而減少了熱源與TIM之間的接觸熱阻,在不同壓力下,該復(fù)合薄膜的接觸熱阻遠(yuǎn)低于商用熱界面材料。該策略為現(xiàn)代電子器件的高性能TIM開辟了一種新穎的高通量制備策略。
研究成果以“Design of Silicon Rubber/BN Film with High Through-plane Thermal Conductivity and Ultra-low Contact Resistance”為題發(fā)表于《Chemical Engineering Journal》。
03
圖文導(dǎo)讀
圖1.復(fù)合膜的制備以及微觀結(jié)構(gòu)表征。
圖2.材料的XRD結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3.聚合物/w-BN復(fù)合膜的熱性能。
圖4.RTV SR/w-BN復(fù)合膜的基本性能。
展開 LSR 之材料特性與成型過程介紹
LSR 材料的射出成型加工在目前算是一項經(jīng)濟(jì)效益還不錯的市場,而且產(chǎn)業(yè)上對于LSR 產(chǎn)品之需求也有越來越多的趨勢,新應(yīng)用產(chǎn)品也會越來越多,這勢必會引導(dǎo)更多成型加工業(yè)者投入LSR 的產(chǎn)品生產(chǎn),也會讓液態(tài)硅橡膠(LSR) 射出成型加工產(chǎn)業(yè)鏈與市場更加茁壯?!?未經(jīng)同意,請勿轉(zhuǎn)載!
各種橡膠的性能比較
工業(yè)和生活中會用到各種各樣的橡膠,橡膠件在許多需要密封的產(chǎn)品中是必不可少的,橡膠也是被國家列入戰(zhàn)略資源的一種材料,航天中軌道艙的艙門密封,也會用到橡膠,足見其重要性和無可替代性。 今天CAE從業(yè)者給各位分享一篇各種橡膠的性能比較的表格,當(dāng)然,定量的數(shù)據(jù)很難獲取,需要做各種實驗。今天分享的表格是定性比較,聊勝于無。 定性比較和選型時可以參考,其中聚硫橡膠和硅橡膠適用于大部分場合下,總體性能較好,當(dāng)然也較貴。 生活中用到的許多食品級橡膠,大都采用的硅橡膠,比如保溫杯里的密封圈,嬰兒奶嘴和奶瓶吸管等。生活用硅橡膠的使用溫度可接近300度,可滿足日常生活的很多方面應(yīng)用。當(dāng)然也有缺點,就是硅橡膠的強度較差,抗撕裂以及耐磨性和其他工業(yè)橡膠比較起來也差一些。
展開 西安交大唐敬達(dá)副教授等研發(fā)水凝膠磁熱驅(qū)動變形及磁熱療技術(shù)
針對此問題,西安交通大學(xué)航天航空學(xué)院唐敬達(dá)副教授等人,采用直寫打印制備了磁性水凝膠/硅橡膠的異質(zhì)結(jié)構(gòu),利用磁性溫敏水凝膠的磁熱效應(yīng)實現(xiàn)了復(fù)雜變形,并展示了該變形結(jié)構(gòu)在磁熱療方面的初步應(yīng)用。 研究成果以“Programmable shape transformation of 3D printed magnetic hydrogel composite for hyperthermia cancer therapy”為題發(fā)表在《Extreme Mechanics Letters》上。
研究人員基于課題組之前的3D打印異質(zhì)結(jié)構(gòu)的強韌粘接技術(shù)(Adv. Funct. Mater. 2019, 1901721)和水凝膠磁熱驅(qū)動變形原理(ACS Appl. Mater. Interfaces. 2019, 11, 21194?21200),提出了磁性水凝膠/硅橡膠異質(zhì)變形結(jié)構(gòu)的3D打印方法。為實現(xiàn)水凝膠磁控復(fù)雜變形結(jié)構(gòu),需要對磁性水凝膠的打印性能、力學(xué)性能、磁學(xué)性能和粘接性能四個方面進(jìn)行調(diào)控。
圖1 磁性水凝膠/硅橡膠異質(zhì)變形結(jié)構(gòu)的3D打印
首先打印了磁性水凝膠的復(fù)雜結(jié)構(gòu)及磁性水凝膠/硅橡膠異質(zhì)結(jié)構(gòu),通過拉伸 “熊貓”圖案,直觀地展示了磁性水凝膠/硅橡膠異質(zhì)結(jié)構(gòu)具有良好的界面粘接性能,為水凝膠磁控復(fù)雜變形結(jié)構(gòu)的制造奠定了基礎(chǔ)。
圖2 磁性水凝膠與磁性水凝膠/硅橡膠異質(zhì)結(jié)構(gòu)
其次,作者對磁性水凝膠的磁學(xué)性能、力學(xué)性能和粘接性能進(jìn)行了定量表征。
展開 液態(tài)硅膠LSR成型模具的特點有哪些?
上述模具設(shè)計原則旨在使膠料充滿模腔,縮短固化時間,成品質(zhì)量上乘,產(chǎn)量高,從而使硅橡膠加工者獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
【材料知識】橡膠材料種類及性能參數(shù)大匯總---速看速收藏
固態(tài)膠通常與丁睛橡膠并用制造燃油系統(tǒng)的密封零件、膠管和膜片。使用溫度范圍-50~100℃,短時間可達(dá)130℃。液態(tài)膠通常用于配制密封劑。
1.11 氯醇橡膠
為環(huán)氧氯丙烷烴聚合物(CO),或環(huán)氧氯丙烷與環(huán)氧乙烷的二元共聚物(ECO),或加有第三單體(環(huán)氧丙烷)的三元共聚物。具有耐油、耐臭氧性能,耐熱性比膠好,透氣性小。適于制作密封墊圈和膜片。
1.12丙烯酸酯橡膠(ACM)
丙烯酸酯橡膠(ACM)是國際上發(fā)展起來的一種新型特種橡膠,具有優(yōu)異的耐熱、耐油、耐寒、耐臭氧等性能。根據(jù)需要,可與氟橡膠,丁睛橡膠,氯磺化聚乙烯、三元乙丙橡膠等并用,從而獲得耐高溫、耐油性能。廣泛用于汽車、軍事裝備的高溫油封材料、容器管道襯里膠粘劑及建筑物密封膠,隔音和減震制品特種電線電纜的外層護(hù)套等。
1.13 硅橡膠
為聚硅氧烷。通常有二甲基硅橡膠(MQ),甲基乙烯基硅橡膠(MVQ),甲基苯基硅橡膠(MPQ),甲基苯基乙烯基硅橡膠(MPVQ)等。硅橡膠具有極佳的耐熱、耐寒、耐老化性能,絕緣電阻、介電特性優(yōu)異,導(dǎo)熱性好,但強度和抗撕裂性較差,不耐油,價格較貴。一般適于制作密封圈、密封型材、氧氣波紋管、膜片、減震器、絕緣材料、隔熱海綿膠板。使用溫度范圍-70~280℃。
1.14 氟橡膠(FPM)
常用的有氟橡膠—26、氟橡膠—246,前者為偏氟乙烯和六氟丙烯的共聚物,后者為偏氟乙烯、四氟乙烯和六氟丙烯的共聚物。氟橡膠具有突出的耐熱、耐油、耐酸、堿性能,老化性能及電絕緣性能優(yōu)良,難燃,透氣性小。但低溫性能較差。一般使用溫度范圍-40~250℃,短時間可達(dá)300℃。適于制作各種要求耐熱、耐油的密封零件、膠管、膠布和油箱,但價格較貴。
1.15 氟硅橡膠(MFQ)
為含有氟代烷基的聚硅氧烷。
展開 
MIT 趙選賀團(tuán)隊讓醫(yī)療器械長出柔軟耐用的水凝膠皮膚
圖3. a在厘米尺寸的“Octet truss”形硅橡膠上均勻制備的水凝膠皮膚;b在具有微米級 “溝槽”的硅橡膠微流控芯片上均勻制備的水凝膠皮膚;c薄且較光滑的水凝膠皮膚;d厚且較粗糙的水凝膠皮膚
這種水凝膠皮膚層比橡膠表面要柔軟很多。對比圖4a(橡膠表面彈性模量)和圖4b(水凝膠皮膚表面彈性模量),可以看出,水凝膠皮膚的表面彈性模量僅僅只有橡膠表面的約1/70。并且,從宏觀上看,水凝膠皮膚基本不會改變橡膠的拉伸模量。這說明該水凝膠皮膚只是改變了橡膠表面的柔軟性,并沒有影響橡膠整體的性能和功能(如圖4c)。
圖4. a橡膠表面彈性模量;b水凝膠皮膚表面彈性模量;c制備水凝膠皮膚前后,橡膠的整體硬度對比;d摩擦系數(shù)隨壓強的變化對比;e摩擦系數(shù)隨時間的推移對比;f水凝膠皮膚被長時間摩擦前后對比
同時它在水中具有極其優(yōu)異的耐摩擦磨損性能。一方面,制備了水凝膠皮膚的PDMS的摩擦系數(shù)幾乎不會隨壓強的增大而升高(如圖4d)。另一方面,制備了水凝膠皮膚的PDMS的摩擦系數(shù)幾乎不會隨摩擦?xí)r間的增長而升高(如圖4e)。這主要是由于水凝膠皮膚具有非常優(yōu)異的保水性能和抗磨損性能(見圖4f)。另外,水凝膠皮膚層還具有非常優(yōu)異的抗菌潛力。我們證明了大腸桿菌極難在水凝膠皮膚表面生長和附著(如圖5a,b)。
圖5. a, b 抗大腸桿菌實驗結(jié)果
由于該方法不僅可以采用光引發(fā)方式制備,也可以采用熱引發(fā)方式制備。所以,可以在高分子管道的外壁和內(nèi)壁都均勻地制備水凝膠皮膚,比如圖6a所示的醫(yī)用心肌導(dǎo)管外壁以及圖6b所示的商業(yè)聚氯乙烯管道的內(nèi)壁和外壁。該方法還能在很多不規(guī)則形狀的商業(yè)醫(yī)用管狀器械上制備水凝膠皮膚,比如圖6c的氣囊導(dǎo)尿管。
圖6.
展開 新能源供應(yīng)鏈高壓線束值得關(guān)注
3.4 高壓硅橡膠線纜發(fā)展彌補技術(shù)和產(chǎn)能空白
高壓硅橡膠線纜是新能源車發(fā)展的方向,一方面由于車體布線的便利性,另一方面由于耐高溫的安全性能,目前國外廠商在我國都沒有產(chǎn)線,汽車硅膠線都是進(jìn)口,貨期長、價格貴,國內(nèi)廠商都在加緊開發(fā)來彌補技術(shù)和產(chǎn)能的空白,國外廠商也在進(jìn)行國產(chǎn)化的動作,后續(xù)競爭會更加激烈。
不同材質(zhì)的O型圈優(yōu)缺點及其使用范圍
、羧酸腈、氟橡膠、乙丙橡膠、氫化丁 腈橡膠、硅橡膠、氯丁橡膠、氟硅橡膠、聚氨酯、氯醇橡膠、丁苯橡膠、丁基橡膠、天然橡膠、乙烯/乙丙酸橡膠、聚丙烯酸酯橡膠、全氟橡膠等等。
不同材質(zhì)的O型圈優(yōu)缺點及其使用范圍
、羧酸腈、氟橡膠、乙丙橡膠、氫化丁 腈橡膠、硅橡膠、氯丁橡膠、氟硅橡膠、聚氨酯、氯醇橡膠、丁苯橡膠、丁基橡膠、天然橡膠、乙烯/乙丙酸橡膠、聚丙烯酸酯橡膠、全氟橡膠等等。