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汽车用三元乙丙橡胶 EPDM

汽车用三元乙丙橡胶 EPDM
汽车用三元乙丙橡胶 EPDM

三元乙丙橡胶的特性

三元乙丙橡胶主链由化学性稳定的饱和烃组成,仅在侧链中含不饱和双键,故基本上属于种饱和型橡胶。由于分子结构内无极性取代基,分子间内聚能低,故分子链可在较宽的温度范围内保持柔顺性。乙丙橡胶的化学结构使其硫化制品具有独特的性能。 1 低密度高填充性:三元乙丙橡胶是一种密度较低的橡胶,其密度为0.8 7。加之可大量充油和加入填充剂,因而可降低橡胶制品的成本,弥补了三元乙丙橡胶生胶价格高的缺点,并且对高门尼值的三元乙丙橡胶来说,高填充后物理机械性能降低幅度不大。 2 耐老化性:乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。三元乙丙橡胶制品在1 20 ℃下可长期使用,在1 50~200 。C下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。用过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在更苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50×10~,拉伸30%,可达1 50 h 以上不龟裂。 3 耐腐蚀性:由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性;但在脂属和芳属溶剂(如汽油、苯等及矿物油中稳定性较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。在ISO/TR7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料。刘乙丙橡胶作用程度为1级的化学品有80多种,在此不一~列举。 4 耐水蒸气:乙丙橡胶有优异的耐水蒸气性能并优于其耐热性。在230℃过热蒸汽中,近1 00 h后外观无变化。而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶在同样条件下,经历较短时间外观发生明显劣化现象。 5 耐过热水性能:三元乙丙橡胶耐过热水性能亦较好,但与所用硫化系统密切相关。以二硫代二吗啡啉、TMTD为硫化系统的乙丙橡胶,在1 2 5 ℃过热水中浸泡1 5个月后,力学性能变化甚小,体积膨胀率仅0.3%。

浅谈三元乙丙橡胶的断裂类型

浅谈三元乙丙橡胶的断裂类型 工程材料的主要失效形式有过量弹性变形、过量塑性变形、断裂和表面损伤。对于三元乙丙橡胶来说,断裂是最常见也最危险的一种。在冲切加工过程中三元乙丙橡胶被冲断就是一个断裂过程,所以研究三元乙丙橡胶材料的冲切机理,有必要对其断裂性质及冲切加工过程中的破坏方式进行研究。 断裂可以分为脆性断裂和韧性断裂两种类型。脆性在本质上总是与材料的弹性响应相关联,断裂前试样的形变是均匀的,一旦产生裂缝,裂缝的尖端便产生应力集中,致使试样裂缝沿垂直于应力方向的平面迅速发展为脆性断裂。 由于三元乙丙橡胶在不同条件下具有不同的物理状态,而不同的物理状态对应不同的断裂方式,所以三元乙丙橡胶在不同的条件下(例如加载方式、温度、形变速率等)具有不同的断裂特征,三元乙丙橡胶属于韧性断裂,而其韧性断裂可分为塑性断裂、受迫高弹断裂、高弹断裂和粘流断裂等。 处于玻璃化温度以下时,三元乙丙橡胶表现出玻璃态。此时如果形变速度较快且加载时间又较短,材料可产生塑性断裂。此时材料产生塑性形变形成细颈,并在细颈处断裂。在塑性拉伸断裂过程中,试验段可以形成一个或几个细颈,而不是沿受力轴线方向扩展,并且断裂时只在最危险的细颈处破坏。在大的应力和形变速度时,由于裂纹来不及增大,材料首先通过流动性极限,表现出塑性断裂。 在常温下三元乙丙橡胶为高弹态,其断裂一般属于韧性断裂中的高弹断裂,这时在很小的外力下可引起显著的可逆形变,相对形变可达到100~1000%。这种大的形变使分子链节重排导致分子链伸长。 处于粘流温度以上时三元乙丙橡胶为粘流态,此时三元乙丙橡胶发生粘性断裂,即高分子材料液体在应力作用下的漫流。在粘性流动状态时,其收缩处有预取向的增强以及纤维结构还来不及呈现,材料已变成液滴或者拉断。 另外,由于三元乙丙橡胶属于粘弹性材料,符合时温等效原理,即在任何过程中,升高温度与缩短时间是等效的,降低温度与延长时间是等效的。因此外力作用的频率或速率对三元乙丙橡胶断裂类型的影响与温度对其断裂类型的影响正好相反。 总之,对于三元乙丙橡胶材料来说,其断裂特征不但与本身的性质有关,而且还极大地依赖于实验条件,主要是温度和测试速率(应变速率)。

三元乙丙橡胶防水卷材

三元乙丙橡胶防水卷材 1.定义 由三元乙丙橡胶(乙烯、丙烯和少量双环戊二烯共聚合成的高分子聚合物)、硫化剂、促进剂等,经压延或挤出工艺制成的高分子卷材。 2.规格 幅宽:1000㎜、1100㎜、1200㎜ 厚度:1.2㎜、1.5㎜、2.0㎜ 长度:20m 3.相关标准 3.1产品执行标准: GB 18173.1-2006《高分子防水材料第一部分片材》 3.2(2)设计及施工规范: GB50108—2001《地下工程防水技术规范》 GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》 GB50345—2004《屋面工程技术规范》 GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》 GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 一、概述 三元乙丙橡胶防水卷材是以三元乙丙橡胶为主体,掺入适当的化学助剂和一定量的填充材料,经过配料、密炼、混炼、过虑、挤出成型、硫化、检验、分卷、包装等工序加工制成的高弹性橡胶防水卷材。 二、特点 耐老化性能好、耐酸碱、抗腐蚀,使用寿命可达35年。 拉伸性能好,延伸率大,能够较好适应基层伸缩或开裂变形的需要。 耐高低温性能好,低温可达-40℃,高温可达160℃,能在恶劣环境长期使用。质量轻,减少屋顶负载。 配套系统产品:“雨晴”牌粘接剂、密封胶带。 适用于建筑屋面、地下室的防水施工。 三、施工要求 基层处理

防水基层要求坚固、平整、干净、干燥。基层转角部位应做成圆弧或三角形,圆弧半径应大于20mm。屋面的排水坡度、分割缝、排气孔等应按设计要求处理。施工工法 基层验收完毕,对建筑节点部位做加强层处理。卷材铺贴施工时,根据工程具体情况,可采用满铺法、条铺法、点铺法、空铺法。粘接剂推荐用量:满铺法:0.33kg/m2,点铺法:0.22kg/m2,条铺法:0.20kg/m2,空铺法:0.10 kg/m2,卷材搭接部位用量:0.10 kg/m2。卷材与基层粘接时,在粘接部位均匀涂刷粘接剂,粘接剂表干后(略粘但不拉丝)进行粘合。搭接部位粘接时,搭接宽度执行相关规定。使用溶剂将搭接部位的卷材擦拭干净,去除污物和油脂,然后涂刷粘接剂,待粘接剂表干后,将搭接部位粘贴牢固,并用橡胶辊压实。如需做成品保护,应先在防水层上做隔离层,再做保护层。 四、注意事项 雨、雪、雾、大风天气及基面潮湿的情况下不能铺贴卷材。 铺设防水卷材时,施工温度应在5-35℃,相对湿度应小于80%。 施工过程中,各道工序不得交叉,所有节点部位必须做加强层。 施工时严禁接近火源、热源。

三元乙丙橡胶防水卷材施工工艺

三元乙丙橡胶防水卷材施工工艺 三元乙丙橡胶防水卷材对施工工艺有严格要求,三元乙丙橡胶防水卷材针对特定问题和应用都会提供量身定制的解决方案,并非所有问题都采用同一种产品解决方案。因此选择三元乙丙橡胶防水卷材时需要综合考虑自身情况,有针对性的对所用三元乙丙橡胶防水卷材类型以及型号做出选择,让产品达到最优的效果。 1. 涂布基层处理剂 一般将聚氨酯防水涂料的甲料、乙料和稀释剂按重量1:2:3的比例配合,搅拌均匀,再用长把滚刷蘸取这种混合料,均匀涂刷在干净、干燥的基层表面上,涂刷时不得漏刷,也不应有堆积现象,待基层处理剂固化干燥后才能铺贴卷材;也可以采用喷浆机压力喷涂含固量为40%、pH值为4、黏度为10cP的氯丁橡胶乳液处理基层,喷涂时要求厚薄均匀一致,并干燥12h时以上,方可铺贴卷材。 2. 涂刷卷材胶粘剂 先将与卷材相容的专用配套胶粘剂搅拌均匀,方可进行涂布施工。基层胶粘剂可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面。涂刷均匀,

不露底,不堆积。采用空铺法、条粘法、点粘法时,应按规定的位置和面积涂刷。 (1) 在卷材表面涂刷胶粘剂:将卷材展开摊铺在平整干净的基层上,用长把辊刷蘸取专用胶粘剂,均匀涂刷在卷材表面上,涂刷时不得漏涂,也不得堆积,且不能往返多次涂刷。 (2) 在基层表面涂刷胶粘剂:在卷材表面涂刷胶粘剂的同时,用长把辊刷蘸取胶粘剂,均匀涂刷在基层处理剂已经干燥和干净的基层表面上,涂胶后静置20-40min左右,待指干基本粘时,即可进行卷材铺贴施工。 (3) 铺贴卷材:铺贴卷材时,可根据卷材的配置方案,先用彩粉弹出基准线。第一种方法是将卷材沿长边方向对折成二分之一幅宽卷材,涂胶面相背;然后将待铺卷材首对准已铺卷材短边搭接基准线,待铺卷材长边对准已铺卷材长边搭接基准线;贴压完毕后,将另一半展铺并用压辊将卷材滚压粘牢。第二种方法是将已涂胶粘剂的卷材卷成圆筒形,然后在圆筒形卷材的中心插入一根?30mm×1500mm的铁管,由两人分别手持铁管的两端,并使卷材的一端固定在预定部位,再沿基准线展铺卷材,使卷材松弛地铺贴在基层表面上。在铺贴卷材的过程中,不允许拉伸卷材,也不得有皱折现象存在。 3. 卷材搭接粘结处理

三元乙丙橡胶

三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。每年全世界的消费量是80万吨。EPDM最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中,EPDM具有最低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。 三元乙丙橡胶分子结构和特性 三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构,只有两键之一的才能共聚,不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链,只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热,光,氧气,尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水率低,具有良好的绝缘特性。 在三元乙丙生产过程中,通过改变三单体的数量,乙烯丙烯比,分子量及其分布以及硫化的方法可以调整其特性。 EPDM第三单体的选择 第三二烯烃类型的单体是通过乙烯和丙烯的共聚,在聚合物中产生不饱和,以便实现硫化。第三单体的选择必须满足以下要求: 最多两键:一个可聚合,一个可硫化 反应类似于两种基本的单体 主键随机聚合产生均匀分布 足够的挥发性,便于从聚合物中除去 最终聚合物硫化速度合适

二烯烃类型和含量对聚合物特性的影响 三元乙丙生产中主要是用ENB和DCPD。 三元乙丙中最广泛使用的是ENB,它比DCPD产品硫化要快得多。在相同的聚合条件下,第三单体的本质影响着长链支化,按以下顺序递增: EPM

三元乙丙防水卷材施工工艺标准

三元乙丙防水卷材施工工艺标准 1、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 2、材料要求 2.1 三元乙丙橡胶防水卷材 2.1.1 规格:厚度1.2mm,1.5mm;宽度1.0mm,长度20.0m。 2.1.2 主要技术性能:抗拉断裂强度≥7Mpa;断裂伸长率>450%;低温冷脆温度-40℃以下;不透水性(Mpaxmin)>0.3×30。 2.2 聚氨酯底胶:用来做基层处理剂(相当于涂刷冷底子油),材料分甲、乙两组份,甲料为黄褐色胶体,乙料为黑色胶体。 2.3 CX.404 胶:用于卷材与基层粘贴为黄色混浊胶体。 2.4 丁基胶粘剂:用于卷材接缝,分A、B 两组份,A 组为黄浊胶体,B 组为黑色胶体,使用时按1:1 的比例混合搅拌均匀使用。 2.5 聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝增补密封,材料分甲、乙两组份,甲组份为褐色胶体,乙组份为黑色胶体。 2.6 聚氨酯嵌缝膏:用于卷材收头处密封。 2.7 其他材料 2.7.1 二甲苯:用于浸洗刷工具。 2.7.2 乙酸乙酯:用于擦洗手。 3、作业条件

3.1 在地下水位较高的条件下铺贴防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层底标高300mm 以下,并保持到防水层施工完。 3.2 铺贴防水层的基层表面应平整光滑,必须将基层表面的异物、砂浆疙瘩和其他尘土杂物清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。 3.3 基层应保持干燥,含水率应不大于9%,阴阳角处应做成圆弧形。 3.4 防水层所用材料多属易燃品,存放和操作应隔绝火源,做好防火工作。 4、施工准备 4.1 工具准备 橡胶刮板4 把,腻刀2 把,4 寸毛刷2 把,滚刷2 把,清扫工具,秤10kg 一台,手提搅拌器一台,1 吨卷场机一台,专用吊架一台,卷尺1 把,弹线合1 支。4.2 基层清理施工前将验收合格的基层上杂物、尘土清理干净。 5、操作工艺标准 5.1 工艺流程基层清理--聚氨酯底胶配制--涂刷聚氨酯底胶--特殊部位进行增补处理(附加层)--卷材粘贴面涂胶--卷材晾胶--基层表面涂胶--晾胶--铺贴防水卷材--排气、压实、接收头处理--做保护层。 5.2 基层清理:施工前将验收合格的基层上杂物、尘土清理干净。 5.3 聚氨酯底胶配制:聚氨酯材料按甲:乙=1:3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可进行涂刷施工。 5.4 涂刷聚氨酯底胶:在大面积涂刷施工前,先在阴角、管根等复杂部位均匀涂刷一遍,然后用长把滚刷大面积顺序涂刷,涂刷底胶厚度要均匀一致,不得有露底现象。涂刷的底胶经4h 干燥,手摸不粘时,即可进行下道工序。 5.5 特殊部位增补处理

天然橡胶和三元乙丙橡胶的区别

天然橡胶和三元乙丙橡胶的区别 天然橡胶(NR) 生胶的玻璃化温度为-72℃,胶流温度130℃,开始分解温度200℃,激烈分解温度270℃。当天然橡胶硫化后,其Tg上升,也再不会发生粘流。 天然橡胶的弹性: 其生胶及交联密度不太高的硫化胶的弹性是高的。例如在0-100℃范围内,回弹性在50-85℃之间,其弹性模量仅为钢的1/3000,伸长率可达1000%,拉伸到350%,后,缩回永久变形仅为15%,天然橡胶的弹性较高,在通用橡胶中仅次于顺丁橡胶。 天然橡胶的强度: 在弹性材料中,天然橡胶的生胶、混炼胶、硫化胶的强度都比较高。未硫化橡胶的拉伸强度称为格林强度,天然橡胶的格林强度可达 1.4~2.5Mpa,适当的格林强度对于橡胶加工成型是必要的。天然橡胶撕裂强度也较高,可达98kN/m,其耐磨性也较好。天然橡胶机械强度高的原因在于它是自补强橡胶,当拉伸时会使大分子链沿应力方向取向形成结晶。 天然橡胶的电性能:

天然橡胶是非极性物质,是一种较好的绝缘材料。当天然橡胶硫化后,因引入极性因素,如硫黄、促进剂等,从而使绝缘性能下降。 天然橡胶的耐介质性能: 天然橡胶是一种非极性物质,它溶于非极性溶剂和非极性油中。天然橡胶不耐环己烷、汽油、苯等介质,未硫化胶能在上述介质中溶解,硫化橡胶则溶胀。天然橡胶不溶于极性的丙酮、乙醇中,更不溶于水中,耐10%的氢氟酸、20%的盐酸、30%的硫酸、50%的氢氧化钠等。 天然橡胶主要用途: 天然橡胶因其具有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点,广泛地运用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面,如交通运输上用的轮胎;工业上用的运输带、传动带、各种密封圈。 三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。每年全世界的消费量是80万吨。EPDM最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中,EPDM具有最低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。

三元乙丙防水卷材施工方案

三元乙丙防水卷材施工方案 1、编制依据 1.1本工程的建筑、结构图纸 1.2《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002 1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 1.4地下工程防水技术规范》GB50108—2001 1.5《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 1.6 建筑构造通用图集88J、88JX 1.7建筑构造通用图集(京93TJ2)工程做法 1.8 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 1.9 江苏省建筑工程施工现场安全标准管理标准 2、工程概况 工程名称:盐城市城南新区医院南区新建工程 工程地点:盐城市城南新区医院位于东进村境内,在戴庄路以西、跃马路东侧,南临园林大道、北靠纬十三路 建设单位:盐城市城南新区开发建设指挥部 设计单位:北京联华建筑事务有限公司 监理单位:上海建通工程建设有限公司 监督单位:盐城市建设工程质量监督站 施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 结构类型:门急诊医技楼、肿瘤住院楼为框架结构 住院楼为框架、局部剪力墙结构 本工程分为东西两个区域,西区为门急诊医技楼,地下两层,地上四层,局部五层,地下面积40110.2㎡,地上面积54121㎡,建筑总高度23.0m。东区为住院综合楼,地下二层,地上裙房四层,南侧主楼地上7层,北侧主楼地上19层,地下面积28142㎡,地上面积91088㎡,其它零星建筑171㎡。 本工程地下室顶板、屋面上设置一层 1.5厚三元乙丙防水卷材,本次就

60.00以下三元乙丙防水卷材编制专项方案。 3、质量保证体系 建立以项目经理为领导的防水领导小组:Array 4、材料要求 1 三元乙丙橡胶防水卷材:应有出厂合格证、卷材及胶粘剂的现场抽样复验报告,并应符合现行国家标准或行业标准。 卷材规格:厚度:1.5mm;宽度:1.0mm;卷材长度:20.0mm。 防水卷材主要技术性能见表1。 表1 三元乙丙防水卷材主要技术性能

EPDM--三元乙丙橡胶

EPDM中文名:三元乙丙橡胶 英文全称:Ethylene-Propylene-Diene Monomer(简称:EPDM) 三元乙丙橡胶介绍 三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。每年全世界的消费量是80万吨。EPDM最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家族,它具有极好的硫化特性。在所有橡胶当中,EPDM具有最低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。 分子结构和特性 三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构,只有两键之一的才能共聚,不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链,只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热,光,氧气,尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水率低,具有良好的绝缘特性。 在三元乙丙生产过程中,通过改变三单体的数量,乙烯丙烯比,分子量及其分布以及硫化的方法可以调整其特性。 EPDM第三单体的选择 第三二烯烃类型的单体是通过乙烯和丙烯的共聚,在聚合物中产生不饱和,以便实现硫化。第三单体的选择必须满足以下要求:最多两键:一个可聚合,一个可硫化

反应类似于两种基本的单体 主键随机聚合产生均匀分布 足够的挥发性,便于从聚合物中除去 最终聚合物硫化速度合适 目前工业化生产三元乙丙橡胶用第三单体只有如下三种: 乙叉降冰片烯(ENB) 双环戊二烯(DCPD) 1,4-己二烯(HD) CH3-CH=CH-CH2-CH=CH2 (此种单体目前只有美国Du Pont公司一家使用) 二烯烃类型和含量对聚合物特性的影响 三元乙丙生产中主要是用ENB和DCPD。 三元乙丙中最广泛使用的是ENB,它比DCPD产品硫化要快得多。在相同的聚合条件下,第三单体的本质影响着长链支化,按以下顺序递增:EPM

几种不同硬度三元乙丙发泡配方

几种不同硬度三元乙丙发泡配方 具体配方: 硬度75三元乙丙发泡配方 原材料名称基本配置物理机械性能标准实测 三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa) 15.8 氧化锌 5 扯断伸长率(%)264 三氧化二睇 5 永久变形(%) 4 防老剂2246 0.5 硬度(邵氏) 75 高耐磨碳黑70 撕裂强度(KN/m) 海泊隆-20 5 脆性温度 DCP 4 合计179.5 硫化条件:160℃×30′ 混炼工艺:混炼胶→(45℃以下)→填料→软化剂→氧化锌→三氧化二睇→防老剂→DCP→薄通十次下片。 用途和性能:用于磁粉轴封、胶圈。可在-50~+150℃下长期工作,用来密封粒度为97μ以下的金属粉,工作轴起动,换向灵活,密封性良好,满足使用。该胶料耐磨性高、耐热和弹性优良。 硬度80三元乙丙发泡配方 原材料名称基本配置物理机械性能标准 实测 三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa) 18.5 氧化锌 5 扯断伸长率(%) 150 硬脂酸 1 永久变形(%) 7 硫磺0.5 硬度(邵氏) 80 高耐磨碳黑70 撕裂强度(KN/m) 促进剂TT 1.5 促进剂DM 2 合计180 硫化条件:160℃×30′

混炼工艺:生胶→碳黑→氧化锌、促进剂→硫磺→硬脂酸→混炼后经十次薄通下片。 用途和性能:温度:-35~+130℃,压力:10Kg/cm2 介质:耐H2S腐蚀。用于生产密封圈、垫片,耐酸、耐盐、耐辐射。 硬度82三元乙丙发泡配方 原材料名称基本配置物理机械性能标准实测 三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa)20.4 高耐磨碳黑80 扯断伸长率(%) 205 硬脂酸0.5 永久变形(%) 3 氧化锌 5 硬度(邵氏) 82 氧化镁 5 撕裂强度(KN/m) 促进剂TMTD 1.5 脆性温度-62 促进剂DM 0.5 100%顶伸强度MPa 85 硫磺 1.5 合计194 硫化条件:160℃×30′ 骨架经过喷砂处理后,用并酮洗净,凉干,涂一薄层γ-氨基丙基三氧基硅烷,30分钟后在涂一遍,10分钟后包胶即可硫化。 混炼工艺:生胶→碳黑→硫磺→硬脂酸→氧化锌→氧化镁→薄通下片。 用途和性能:该胶料耐特种介质密封材料,胶辊静密封用“O”型圈, 工作介质:耐N204无水肼。耐辐射、耐磨,与铝及不锈钢在介质中的结合强力>30KG/cm2. 工作温度:-40℃~120℃范围工作. 硬度57三元乙丙发泡配方 原材料名称基本配置物理机械性能标准实测三元乙丙胶100 拉伸强度(Mpa)13 硫磺0.5 扯断伸长率(%)520 过氧化二异丙苯(DCP) 6.5 永久变形(%)7 硬脂酸 1.5 硬度(邵氏)57 高耐磨碳黑20 撕裂强度(KN/m) 半补强碳黑20 脆性温度 凡士林/防老剂D 5/1.5 合计155 硫化条件:158℃×40′ 混炼工艺:生胶→碳黑→软化剂→硫磺→防老剂。

三元乙丙防水卷材

三元乙丙防水卷材 产品简介 产品系采用具有国际先进水平的冷喂料挤出连续硫化生产技术,选用进口三元乙丙橡胶和国内优质辅料,按国家标准生产的优质产品。该产品具有高弹性、高伸长性、高撕裂强度和优良的低温性能、耐水、耐臭氧、耐老化性能。 性能指标GB18173.1-2000 规格型号 适用范围 适用于工业与民用建筑的屋面工程作单层外露防水层,并适用于受振动、易变形建筑工程防水,也可以用于有刚性保护或倒置式屋面以及地下室、水渠、储水池、隧道等土木建筑工程的防水。

三元乙丙防水卷材(屋面) 产品用途:各种工业、民用建筑物、构筑物的防水、防渗、各种地下工程的防水和非外漏部位的防水工程。 ※施工工艺: 1.屋面施工:基层基本要求: A:基层需用1: 2.5的水泥砂浆抺成 20-30mm厚的找平层,应抺平压光、坚实牢固、平整、不起沙,不得有凸凹、松动、鼓包、麻面等现象存在。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺之间的空隙不得超过5mm. B: 找平层表面必须干燥,水泥沙浆应具有足够的强度,其含水率不超过9%。 C:找平层与突出屋面结构(女儿墙、烟囱等)的连接处及墙角处均应做成半径为20mm的圆弧形,落水口周围应做成略低的凹坑以便排水。 D:找平层的坡度及泛不应符合设计及有关规定要求。 2.工艺流程:清理基层附加层处理卷材表面涂胶基层表面涂胶卷材的粘结排气压实卷材末端收及封边处理做保护层 3. 操作工艺: A:清扫基层:施工前验收合格的基层重新清殷干净。 B:附加层:阴阳角、管根、落水口等特殊部位必须先做附加层。可采用聚氨酯涂布或用卷材铺一层。 C:基层及卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸(401或404)胶粘剂,在卷材上均匀地涂布,随后在基层上涂布施工,涂刷时不能在同一处多次反复涂刷,以免形成凝胶。管根、落水口等特殊部位用板刷涂刷。 D:卷材与基层涂胶后,晾至粘结剂基本干燥后,一般以手不粘接,才能进行铺贴。 4.屋面卷材的粘贴: A:从流水坡度的下坡开始,弹出标准线,卷材的配置应长向与流水坡度方向垂直。 B:每当铺完一卷卷材后,应立即用松软的长把滚刷从卷材的一端开始朝卷材横向用力滚压一遍,彻底排除卷材与基层间的穿气。如不能排除乞泡,也不要割破卷材要自行排气,以免影响整体防水效果。 C:卷材接头粘结 注意事项 不要在冻结的基面上铺帖自粘卷材; 不能在被污染和含水率偏高的基层上施工; 自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺帖前和铺帖时除去; 密封胶末用完时,要及时将容器拧紧密封; 贮存与运输 材料应在干燥,通风环境下贮存,防止日晒雨淋。不同种类,规格的卷材应分别堆放。 堆放高度不超过5层为好,竖放不要超过2层。 在正常条件下,贮存日期为一年(自生产之日算起)。

论文:几种不同EPDM胶性能比较

几种不同型号三元乙丙橡胶(EPDM)对比 李举平 (西安航天华阳机电装备有限公司公司-高分子项目部陕西西安 710100 ) 摘要:三元乙丙橡胶(EPDM),主链由化学性稳定的饱和烃组成,仅在侧链中含不饱和双键,基本属于饱和性橡胶。不同型号的三元乙丙橡胶,由于生胶门尼粘度、第三弹体含量、乙烯丙烯含量不同,致使其加工性能和胶料基本性能不同。本文通过对国产吉化4045、日本三井4045、美国陶氏4570、美国陶氏4520、德国朗盛2340A三元乙丙橡胶硫化特性、基本物理性能和加工性能和的比较,为印刷胶辊所用主体生胶选型提供依据。 关键词:三元乙丙橡胶硫化特性物理性能加工性能 三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯和非共轭二烯烃组成的三元共聚物,主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使三元乙丙橡胶具有高度的化学稳定性,卓越的耐天候性,耐臭氧、耐热性能及耐水蒸气性能优异,同时也具有良好的电绝缘及耐磨性能,其物理机械性能和综合性能比较均衡。由于三元乙丙在特种合成橡胶中的优越性能,其材料广泛应用于建筑、电力、城市交通、机械、化工、印刷等行业。 目前国内外生产三元乙丙橡胶的厂家众多,生胶型号多种多样,本文对国产吉化4045、日本三井4045、美国陶氏4570、美国陶氏4520、德国朗盛2340A进行对比分析,为印刷胶辊选材提供参考。 1试验 1.1原材料 本次试验用原材料分别是三元乙丙橡胶供应商推荐胶辊用型号,其分别为:国产吉化4045、日本三井4045、美国陶氏4570、美国陶氏4520、德国朗盛2650。 表1 不同型号三元乙丙生胶性能特点 型号生产商门尼粘度 ML1±4, 125℃ 乙烯含量 % ENB含量 % 物性特点 4045 国产吉化45 52 6.7 其质轻色浅,故可制造浅色制品,电绝缘性能优良且能耐较高的温度,耐老化性能和耐水性能优良,耐水和耐水蒸气性能良好。 4045 日本三井45 53.9 8.1 分子量分布宽,加工性能好。

三元乙丙防水卷材施工工艺及方法【最新】

三元乙丙防水卷材施工工艺及方法: 在防水涂料施工完成最好一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。 1、三元乙丙防水卷材施工工艺 复杂部位增强处理桩头防水处理涂布基层专用粘接剂铺设三元乙丙卷材卷材接缝及收头处理防水保护层。 2、桩头防水处理: 桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。 3、卷材铺贴方法:

(1)卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。 (2)铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。 卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。 卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。 4、地下室外围2:8灰土防水,地下室外墙外围一圈,三元乙丙橡胶防水层外40㎜厚聚苯板保护层外,1米宽,6.6米高,2:8灰土回填夯实,土必须是好黄土,灰一定要熟化过筛,土粒径不大于1.5㎝,灰粒径不大于0.5㎝将土和灰要搅拌均匀,分层回填夯实,压实系数大于0.95系数。灰土应先作击实试验报告,土壤含水率应接近最优含水量,控制范围±2。机械夯实采用蛙式打夯机,靠墙转角夯不实地方,可采用人工夯实。机械夯实每层铺土厚度20~25㎝,人工夯实每层铺土厚度12㎝。按规定夯实好灰土,每层用环刀取土作土

三元乙丙橡胶的应用

因乙丙橡胶分子主链为饱和结构而呈现出卓越的耐候性、耐臭氧、电绝缘性、低压缩永久变形、高强度和高伸长率等宝贵性能,其应用极为广泛,消耗量逐年增加。根据乙丙橡胶的不同系列和分子结构方面的特点,乙丙橡胶应用种类有通用型、混用型、快速硫化型、易加工型和二烯烃橡胶并用型等不同应用类型。从实际应用情况分析,乙丙橡胶在非轮胎方面得到了广泛的应用。 1.汽车工业 乙丙橡胶在汽车制造行业中应用量最大,主要应用于汽车密封条、散热器软管、火花塞护套、空调软管、胶垫、胶管等。在汽车密封条行业中,主要利用EPDM的弹性、耐臭氧、耐候性等特性,其ENB型的EPDM橡胶已成为汽车密封条的主体材料,国内生胶年消耗量已超过1万吨,但由于品种关系,其一半还依靠进口。由于热塑性三元乙丙橡胶EPDM/PP 强度高、柔性好、涂装光泽度高、易回收利用的特点,在国内外汽车保险杠和汽车仪表板生产中已作为主导材料。预计到2010年仅汽车保险杠和仪表板两项产品,EPDM/PP的国内年用量可达4.5万吨。此类产品的回收利用主要采用的工艺方法是:先去掉产品表面的涂料-粉碎-清洗-再造粒-添加新料后生产新产品。这样在保险杠和仪表板生产中,就能节约大量原材料取得较好的经济效益。目前,我国乙丙橡胶在汽车工业中的用量占全国乙丙橡胶总用量的42%-44%,其中还不包括船舶、列车和集装箱密封条的乙丙橡胶用量。因乙丙橡胶的粘接性能不好,在汽车轮胎行业中在大量用料的轮胎主体和胎面部位上无法推广使用乙丙橡胶,只在内胎、白胎侧、胎条等部位少量使用乙丙橡胶。 2.建筑行业 由于乙丙橡胶具有优良的耐水性、耐热耐寒性和耐候性,又有施工简便等特点,因此乙丙橡胶在建筑行业中主要用于塑胶运动场、防水卷材、房屋门窗密封条、玻璃幕墙密封、卫生设备和管道密封件等。乙丙橡胶在建筑行业中用量最大的还数塑胶运动场和防水卷材,就国内用量而言已占乙丙橡胶总用量的26%-28%。用EPDM生产的防水卷材已逐渐代替其他材料(如CMS)制作的防水卷材,尤其是用于地下建筑的防水卷材。 3.电气和电子行业 在电气和电子行业中主要利用乙丙橡胶的优良电绝缘性、耐候性和耐腐蚀性,在许多电气部件中采用了此类橡胶。例如用乙丙橡胶生产电缆,尤其是海底电缆用EPDM或EPDM/PP 代替了PVC/NBR制作电缆的绝缘层,电缆的绝缘性能和使用寿命有了大幅度提高。在变压器绝缘垫、电子绝缘护套方面也大量采用了乙丙橡胶制作。 4.与其他橡胶并用 乙丙橡胶与其他橡胶并用也是乙丙橡胶应用的一个很大的领域。乙丙橡胶与其他橡胶并用在性能上可互补并改善工艺和降低成本。但由于各种配合剂对不同高聚物的亲合能力各异,共硫化性又取决于各高聚物交联效率,不同高聚物并用共混不可能达到分子级相容,而是分相存在的不均体系。配合剂的这种相间不均分配,对乙丙并用橡胶的性能有重大影响。在此简要介绍如下: (1)三元乙丙橡胶与丁基橡胶有较好的相容性和共硫化性,此两胶并用物理机械性能呈加和性,丁基橡胶可改善乙丙橡胶气密性,提高撕裂性和隔音性;而乙丙橡胶改善了丁基橡胶的耐臭氧性和耐老化性,改善了丁基橡胶压出表面光度,提高了半成品停放时的抗变形性能。 (2)三元乙丙橡胶可以不同比例与氯丁橡胶并用,以改善乙丙橡胶的耐油性能。乙丙橡胶与氯丁橡胶并用后,两种橡胶性能互补。乙丙橡胶的耐油性、耐燃性和粘着性有所改进;氯丁橡胶也改善了耐臭氧、耐化学腐蚀、耐热、耐蒸汽、耐低温屈挠等性能,并提高了氯丁橡胶的加工油及炭黑的填充量,从而降低了成本。 (3)乙丙橡胶与硅橡胶并用后,耐热性、耐天候性、低温柔顺性和电性能进一步获得改

三元乙丙橡胶防水卷材施工工法

三元乙丙(EPDM)橡胶防水卷材施工工法 北京卡莱尔防水材料有限公司 概述 三元乙丙橡胶(EPDM)卷材是目前世界公认的性能最优异的防水材料,所以决定防水工程质量的关键就在于应用与之相配套的粘结和辅助材料,以及完整的防水构造和严格的施工工艺技术。经过多年的研发工作,美国卡莱尔公司形成了完整的以三元乙丙橡胶卷材为主材的防水系统和成熟的施工工法,并广泛应用于美国(市场占有率约为65%)及其他国家的各类防水工程。最早采用卡莱尔三元乙丙卷材防水系统完成的防水工程,使用至今已达40多年,尚未发现任何龟裂和渗漏现象。 “三元乙丙(EPDM)橡胶防水卷材施工工法”是以美国卡莱尔公司先进、成熟的三元乙丙橡胶卷材防水系统为基础,结合我国实际和国家相关规范要求编制的。该工法自1998年开始在北京及全国数十个建设项目的屋面、地下、市政和水工等领域的上百万平方米防水工程中应用,取得了很好的效果。实践证明,该工法具有技术上的先进性、质量上的可靠性和的经济适用性。北京卡莱尔防水材料有限公司完成的以“三元乙丙(EPDM)橡胶防水卷材施工工法”为主要内容的“三元乙丙(EPDM)橡胶防水卷材成套应用技术”已被评为2002年建设部科技成果推广项目。 1、特点 1.1 防水层主体材料—三元乙丙橡胶卷材具有良好的耐候性、耐臭氧及化学介质腐蚀的特性,物理化学性能优异,使用寿命长达50年以上。卡莱尔公司产品的品种规格齐全,有增强型(有胎体)和非增强型卷材,而且除生产标准规格的卷材产品外,还有宽度为3米至15米,长度为30米至60米的宽幅超长卷材,可大大减少防水层的接缝数量,提高工程质量和工作效率。 1.2 防水系统的配套材料品种齐全,直接关系防水层质量的胶粘剂、密封膏的组成及物理化学性能与主体材料匹配,具有良好的相容性,从而保证了接缝的密封性。 1.3有完整的防水细部节点构造,采用专用密封膏封闭所有防水节点部位,与主材胶粘剂配套形成多道密封防线,确保防水层的整体效果。 1.4 对于三维阴阳角、管根、水落口等复杂细部节点,卡莱尔公司还采用了独特的自硫化三元乙丙橡胶片材做附加层,并用密封膏封闭边缘,因而避免了这些复杂异型部位的渗漏隐患。 2、适用范围 2.1“三元乙丙(EPDM)橡胶防水卷材施工工法”适用于各类建筑屋面(包括有、无保温层、外露和非外露)和地下防水工程;以及隧道、市政工程、水渠和水池等防水工程的施工。 2.2本工法适用于与卷材与基层满粘的防水系统、空铺防水系统和机械固定防水系统。 3、工艺原理 本工法的关键技术就是采用品质优异的防水卷材、品种齐全的系列配套材料和多道密封的构造处理及施工工艺,从而确保三元乙丙橡胶卷材形成完整的防水系统。其原理如下: 卷材本身是以乙烯、丙烯和二烯烃三种单体共聚合成的三元乙丙橡胶为主体,掺入适量的添加剂,经多道工序加工制成。由于三元乙丙橡胶分子结构主链上没有不饱和键,当它受到紫外线、臭氧、湿和热等作用时,主链不易断裂,所以其耐候性远远超过其他材料,成为目前最好的防水材料。但同时,由于它属于非极性的难粘材料,而国内目前没有专用的接缝粘接剂,时常出现因搭接缝部位开胶而导致渗漏的问题。本工法采用在化学结构上与主体材料相同(或类似)的配套搭接胶粘剂和内外密封膏等基本组成材料,保证了与三元乙丙卷材的相容性,使配套材料的物理化学性能和寿命与三元乙丙卷材本身同步。搭接缝内外边缘及卷材收头、端头嵌涂的专用密封膏符合多道设防的原理,阻止了水进入“搭接区”, 使胶粘剂免受水的浸泡和侵蚀,从而达到防水层整体密封和耐久的目的。在形状复杂的细部构造使用自硫化三元乙丙橡胶片材做附加处理,由于该材料在生产过程中未经硫化,故在使用状态时非常柔软并有很好的可塑性,在施工时可任意拉伸和变形,无须在剪裁造成“裁口”,可服帖于各种形状的异形部位而不产生内应力。自硫化片材可在自然条件下硫化,最终形成与大面卷材相同的物理机械性能,并长期保持其最初粘贴时的形态。无接缝的附加防水层避免了水从“裁口”处渗入防水层。 4、材料

屋面三元乙丙防水卷材施工与方案

屋面防水卷材的最佳做法 一、适用范围 (一)本推荐做法适用于新建,扩建或改建的屋面防水工程。适用于部级标准规定的1-4级耐久年限的建筑。 (二)近年来,新型防水材料不断发展,防水施工工艺随之有所变化,屋面卷材防水施工除采用普通油毡热粘结法之外,各种新型卷材用于屋面的冷粘法,热熔法,自粘法等技术已应用多年, 具有一定的先进性、科学性和实用性。 现将屋面防水工程可以使用的新型沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等较为成熟可靠的屋面卷材防水做法,推荐给设计施工人员,以供选用。 二、设计基本要求 (一)屋面工程根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑结构特点以及防水耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按不同等级进行设防。 (二)推荐做法设计简图中所采用的新型防水卷材,必须遵照卷材技术要求,严格施工。 (三)屋面分上人屋面及不上人屋面。 上人屋面根据设计人选用水泥砂沙浆,地面砖等作保护层。 不上人屋面应做保护层,如涂刷反光涂料,覆盖粗砂、绿豆石 等。 (四)平屋面排水坡度2%,外檐沟排水坡度≥1%,水落口排水坡度3 ~5%,上人屋面排水坡度应为2%。 (五)卷材铺贴有四种方法。 1.热熔法:指采用加热器熔化防水卷材底层的热熔胶,实现卷材与基层粘结的方法称为热熔法。 2.冷粘法:指采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为

冷粘法。 3.自粘法:指采用带有自粘胶的防水卷材,不需热加工,也不需另涂胶结材料,而直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为自粘 法。 4.热沥青法:指采用热沥青胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为热沥青法。 (六)屋面卷材按施工工艺不同可选用满贴、条粘、点粘和空铺等方法施工。铺贴时应同时将卷材下面的空气排出,卷材平整,粘结牢固,接缝处必须满粘,接缝严密。 1.满粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层整个面积实施粘结的施工方法。 2.条粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层只做条带粘结的施工方法。即在卷材幅中位置做宽200~250mm的条带形粘结。条粘亦称条铺法,粘结面积不少于25%。 3.点粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层仅实施点粘结的施工方法,亦称花铺法。粘结总面积一般为6%,每平方米粘结5各点以上,每点面积为100×100mm。 4.空铺:即铺贴防水卷材时,除卷材之间搭接处严密粘结外,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不加粘结的施工方 法。 (七)屋面防水做法按设计选材与施工要求进行施工。 一般屋面卷材铺贴方向应按屋面坡度和屋面是否受震动确 定: 屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴; 屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴; 屋面坡度大于15%或屋面受震动时可垂直屋脊铺贴,上下层卷材不得互相垂直铺贴。

三元乙丙胶

三元乙丙橡胶是由乙烯、丙烯经溶液共聚合而成的橡胶,再引入第三单体(ENB)。三元乙丙橡胶基本上是一种饱和的高聚物,耐老化性能非常好、耐天候性好、电绝缘性能优良、耐化学腐蚀性好、冲击弹性较好。乙丙橡胶的最主要缺点是硫化速度慢;与其它不饱和橡胶并用难,自粘和互粘性都很差,故加工性能不好。 根据乙丙橡胶的性能特点,主要应用于要求耐老化、耐水、耐腐蚀、电气绝缘几个领域,如用于轮胎的浅色胎侧、耐热运输带、电缆、电线、防腐衬里、密封垫圈、建筑防水片材、门窗密封条、家用电器配件、塑料改性等。 乙丙橡胶的性质与用途 乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原材料合成,耐老化、电绝缘性能和耐臭氧发能突出。乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑,制品价格较低,乙丙橡胶化学稳定性好,耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。乙丙橡胶的用途十分广泛,可以作为轮胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件,还可以作电线、电缆包皮及高压、超高压绝缘材料。还可制造及鞋、卫生用品等浅色制品。 乙丙橡胶的性能与改进 一、1、低密度高填充性 乙丙橡胶的密度是较低的一种橡胶,其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂,因而可降低橡胶制品的成本,弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点,并且对高门尼值的乙丙橡胶来说,高填充后物理机械能降低幅度不大。 2、耐老化性 乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用,在150- 200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下,可达150h以上不龟裂。 3、耐腐蚀性 由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性;但在脂属和芳属溶剂(如汽油、苯等)及矿物油中稳定性较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。在ISO/TO 7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料,并规定了1-4级表示其作用程度, 腐蚀性化学品对橡胶性能的影响: 等级体积溶胀率/% 硬度降低值对性能影响 1 <10 <10 轻微或无 2 10-20 <20 较小 3 30-60 <30 中等 4 >60 >30 严重 4、耐水蒸汽性能 乙丙橡胶有优异的耐水蒸汽性能并估优于其耐热性。在230℃过热蒸汽中,近100h后外观无变化。而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶在同样条件下,经历较短时间外观发生明显劣化现象。 5、耐过热水性能 乙丙橡胶耐过热水性能亦较好,但与所有硫化系统密切相关。以二硫化二吗啡啉、TMTD 为硫化系统的乙丙橡胶,在125℃过热水中浸泡15个月后,力学性能变化甚小,体积膨胀率仅0.3%。

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