硅烷偶联剂改性碳酸钙对室温硫化硅橡胶密封胶的性能影响

硅烷偶联剂改性碳酸钙对室温硫化硅橡胶密封胶的性能影响硅烷偶联剂改性碳酸钙对室温硫化硅橡胶密封胶的性能影响罗穗莲1,2,潘慧铭2,王跃林3(1.华南师范大学化学与环境学院,广东广州510631;2.华南理工大学材料学院,广东广州510641;3.GBS科技实业有限公司,广东广州510450)摘要:采用硅烷偶联剂对超细CaCO3进行表面改性制备室温硫化(RTV)单组分硅橡胶密封胶,讨论了偶联剂的种类、用量及其表面改性方式对该密封胶性能的影响。研究结果表明,采用硅烷偶联剂事先对CaCO3进行表面处理的改性方法较好;其中用巯丙基三甲氧基硅烷偶联剂(A-189)处理的CaCO3对密封胶的增强效果较好(其拉伸强度为0.57MPa、最大强度伸长率为159.60%),但脱模时间需要5d,存在着明显的延迟硫化现象;用3-缩水甘油醚氧基丙基甲基二乙氧基硅烷偶联剂(KBE-402)处理的CaCO3对密封胶的增强效果(其拉伸强度为0.60MPa,最大强度伸长率为105.00%)优于3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷偶联剂(KBM-403)。关键词:室温硫化;硅橡胶;密封胶;硅烷偶联剂;表面处理;碳酸钙中图分类号:TQ433.438文献标识码:A文章编号:1004-2849(2008)09-0035-03收稿日期:2022-04-22;修回日期:2022-05-18。作者简介:罗穗莲(1973-),女,广东兴宁人,博士,讲师,研究方向为材料的复合与功能化。E-mail:luosuilian@https://www.sodocs.net/doc/9a17407497.html0前言缩合型室温硫化(RTV)硅橡胶基本上是由α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷、填料、交联剂和催化剂等配制而成,各种RTV硅橡胶都需要加入填料补强才具有实用价值,因此,填料的种类、比表面积、粒径、表面活性和添加量等对硅橡胶的补强效果都有一定的影响。经补强后的硅橡胶中存在着聚硅氧烷分子之间、填料之间、聚硅氧烷分子与填料之间的多种化学、物理的相互作用,从而使硅橡胶的性能明显提高。常用的补强填料有气相法白炭黑、沉淀法白炭黑和碳酸钙(CaCO3)等。轻质CaCO3一般作为半补强性填料;随着纳米技术的发展,活性CaCO3的粒径已经达到纳米级,并具有一些优良的特性,可以赋予产品某些特殊的性能(如补强性、透明性、触变性和流平性等),用作硅橡胶的补强填料,其补强效果与白炭黑相当[1-2]。高伟[3]等选用纳米级CaCO3作为RTV硅橡胶的补强填料,与使用气相法白炭黑体系相比,两者硫化胶的拉伸强度相当,但前者基料的粘度远小于后者,这对RTV硅橡胶尤其是双组分RTV硅橡胶的成型工艺十分有利。邹德荣[4]同样发现纳米CaCO3可以提高硅橡胶的拉伸强度。贺火明[5]等研究了CaCO3粒径大小及其在体系中的分散状况,对脱丙酮型RTV-1硅橡胶性能的影响。结果表明,采用粒径小于0.08μm、表面经脂肪酸处理过的超细CaCO3,可制备拉伸强度大于1.35MPa、断裂伸长率大于357%且触变性能良好的脱丙酮型RTV-1硅橡胶。罗穗莲[6]等采用复合CaCO3粒子制备拉伸强度大于2.53MPa、断裂伸长率大于300%的脱酮肟型RTV-1硅橡胶密封胶。本文采用未经处理过的超微细CaCO3(粒径小于200nm),通过改变硅烷偶联剂的种类、用量以及对CaCO3表面的处理方式,研究了表面处理前后CaCO3对RTV硅橡胶密封胶的拉伸性能、断裂伸长率及其他性能的影响。1实验部分1.1实验原料α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷(30Pa·s)、二甲基硅油(350mPa·s),工业级,星火化工;活性CaCO3(经脂肪酸处理,立方体形状,牌号为CCR、CC、Vig-15),化学纯,日本白石;3-缩水甘油醚氧基丙基甲基二乙氧基硅烷(KBE-402)、3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷(KBM-403)、巯丙基三甲氧基硅烷(A-189)、3-巯基丙基三乙氧基硅烷(A-1891),化学纯,南京曙光化工。中国胶粘剂CHINAADHESIVES2008年9月第17卷第9期Vol.17No.9,Sep.200835--本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!

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