60°内包氟密封圈成型研究

来源 :特种橡胶制品 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ebeggar
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
研究了由聚四氟乙烯薄膜(SFM-2)热粘于密封圈工作表面的包氟密封圈,并介绍了60°内包氟密封圈的模具设计、制造以及成型工艺,并对其成型过程中产生打褶缺陷的原因及解决方法进行了详细说明.
其他文献
采用固体润滑剂(两种不同粒径的石墨Gr、石墨烯GN、二硫化钼MoS2、聚四氟乙烯PTFE)制备了NBR/SiC复合材料,研究了干摩擦条件下不同固体润滑剂对NBR/SiC复合材料摩擦磨损性能的影响.结果 表明,与其他润滑剂相比,GN可提高材料在硫化过程中的MH,且添加GN的NBR/SiC复合材料的力学性能最好;在相同实验条件下,添加GN的NBR/SiC复合材料的摩擦系数和体积磨损量最低,且磨损表面较为光滑平整,PTFE对NBR/SiC复合材料的摩擦磨损性能改善较小.
Na-ion batteries and K-ion batteries are promising alternatives to vastly used lithium-ion batteries mainly due to the larger natural abundance of sodium and potassium resources.Carbon-based and MXene materials have received increasing attention due to th
在胎面再生胶(RNR)/天然橡胶(NR)/顺丁橡胶(BR)/丁苯橡胶(SBR)为基体的载重轮胎垫带材料中加入60目胎面胶粉,考察了不同用量胶粉对RNR/NR/BR/SBR并用胶硫化特性、门尼粘度、力学性能、动态力学性能的影响.结果 表明,当加入10份胶粉时,硫化胶的综合性能最好,拉伸强度13.5MPa,拉断伸长率493%,拉断永久变形32%,Shore A硬度63,达到并优于行业标准HG/T 4625-2014的规定.
以丁苯橡胶(SBR)为基体,N-N亚甲基双丙烯酰(MBA)为硫化剂,通过机械共混法制备了酰胺键交联的SBR混炼胶,并研究了不同用量的MBA对SBR复合材料硫化特性、力学性能的影响,以及在碱性条件下能否解交联,并利用FT-IR、SEM对水解前后的复合材料进行表征.结果 表明,在其他添加剂用量不变的情况下,当MBA用量为6份时,酰胺化制备的SBR硫化胶的力学性能最佳,拉伸强度达到5MPa,拉断伸长率为167.55%,Shore A硬度为55.由水解实验发现,橡胶在碱性条件下会发生水解,有一定量的质量损失,力学
研究了橡塑合金中PVC用量、橡塑合金/氯醚橡胶并用比、硫化体系、补强体系及增塑体系等对耐低温、耐乙醇汽油橡胶材料性能的影响.结果 表明,随着PVC用量的上升,胶料的耐低温性能下降,耐乙醇汽油性能上升;当橡塑合金/氯醚橡胶并用比为80/20时,胶料的耐乙醇汽油性能最好;复合硫化体系胶料的脆性温度最低,体积变化率最小;当N330/N990并用比为30/20时,胶料的低温性能最好;加入TP-95的胶料拥有最好的低温性能和耐乙醇汽油性能.
采用氟硅橡胶替代传统毛毡材料,制备了飞机舱门用密封型材,研究了氟硅橡胶的拉伸性能、环境适应性能、耐油性能和疲劳寿命性能等,并与毛毡材料型材进行了对比.结果 表明,氟硅橡胶材料研制型材的各项性能均优于毛毡材料型材及制品.
研究了不同结构特性的碳纳米管对NR性能的影响.结果 表明,加入碳纳米管可降低NR体系的T10和T90,长径比及比表面积较大的碳纳米管对胶料的硬度及压缩温升提高幅度较大,在相同用量下,表面含氧官能团多、比表面积小的碳纳米管在橡胶基体中的分散好,但对导电和导热性能的提升幅度较小;RPA和DMA测试发现,碳纳米管能显著提高胶料的储能模量,比表面积及长径比大的碳纳米管能提高胶料的抗湿滑性能,但引起的动态滞后损失大,滚动阻力较大.
采用独山子石化公司生产的SBS,分别对塔河基质沥青和塔河镇海掺混基质沥青进行改性.考察了不同SBS、相容剂和稳定剂等对基质沥青性能的影响.结果 表明,使用18%相容剂、0.2%稳定剂A和3.8%SBS能较好地改性塔河基质沥青,增加SBS的用量,有效提升掺混沥青的综合性能.
以EPDM为基体,制备了一种浅色环保型印染EPDM胶辊.结果 表明,所研制的EPDM印染胶辊具有良好的耐酸碱、耐磨、回弹性等性能,可有效提高印染质量和胶辊使用寿命.
基于欧盟标准,对铅芯橡胶支座进行了水平相关性试验,研究了支座水平等效刚度和等效阻尼比与水平相关性的变化规律.结果 表明,水平剪应变、温度、地震频率以及反复加载等因素对支座水平力学性能均存在一定的影响,其中等效刚度随着剪应变的增大而减小,等效阻尼比先增大后减小;支座等效刚度随着频率的增大而增大,等效阻尼比先增大再减小;随着温度的升高,支座的水平等效刚度和等效阻尼比均随着温度的升高而减小.在反复加载过程中,水平力学性能前期的变化幅度明显大于后期,且随着循环次数的增加慢慢趋于平稳.