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EPDM企业商机

浙江EPDM性价比高, 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:**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佈 足够的挥发性,便于从聚合物中除去 **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**常被使用的是 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著长链支化,按以下顺序递增: EPM-ENB -快速硫化,高拉伸强度,低长久形变,EPDM。DCPD -防焦性,低长久应变,低成本。

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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 百万吨。 EPDM **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 具有比较低的比重。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。 三元乙丙橡胶主链由化学性稳定的饱和烃组成,*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。

浙江EPDM性价比高, 三元乙丙橡胶由于分子结构中缺少活性基团,内聚能低,加上胶料易于喷霜,自黏性和互黏性很差。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,分子量及其分佈以及硫化的方法可以调整其特性。

乙丙橡胶的分子量通常用门尼粘度表示。在三元乙丙的门尼粘度中,这些值是在高温下得到的,通常为 125℃,这样做的主要原因是要消去由高乙烯含量所产生的任何影响(结晶化),由此会掩盖聚合物的真正分子量。三元乙丙的门尼粘度范围在 20 到 100 之间。也有更高分子量的商用三元乙丙也有生产,但一般都充油,以便混炼。分子量以及在三元乙丙中的分佈可以在聚合过程中通过以下途径聚合: 催化剂以及共催化剂的类型和浓度 温度 改性剂,如氢的浓度三元乙丙的分子量分佈可以通过凝胶渗透色谱法使用二氯苯作为溶剂在高温下( 150℃)测量而得。分子量分布通常被称为是重量平均分子量与数量平均分子量的比例。根据普通和高度支化的结构,这个值在 2 到 5 之间变化。由于有分键,含有 DCPD 的三元乙丙橡胶更宽的分子量分佈。通过增加三元乙丙的分子量,正面影响有:更高的拉伸和撕裂强度,在高温情况下更高的生坯强度,能够吸收更多的油和填料(低成本) 。随著分子量分佈的增加,正面的影响有:增加的混炼和碾磨加工性。但是,较窄的分子量分布可以改进硫化速度,硫化状态以及注塑行为。

浙江EPDM性价比高, 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**啉、TMTD 为硫化系统的乙丙橡胶,在 125 ℃过热水中浸泡 1 5个月后,力学性能变化甚小,体积膨胀率* 0.3% 。 三元乙丙橡胶具有优异的电绝缘性能和耐电晕性,电性能优于或接近丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯。三元乙丙橡胶分子结构中无极性取代基,分子内聚能低,分子链可在较宽范围内保持柔顺性,仅次于天然橡胶和顺丁橡胶,并在低温下仍能保持。

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