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遇水膨胀橡胶是将橡胶基体如三元乙丙橡胶等与亲水性的超强吸水材料如交联聚丙烯酸钠及其它填料共混制备的。当与水接触时,水分子会通过扩散、毛细及表面吸附等物理作用进入遇水膨胀橡胶体内,进而与橡胶中的亲水性基团形成极强的亲和力。亲水性物质不断吸收水分,致使橡胶发生形变,在抗形变力和渗透压差相当时达到平衡,吸水膨胀保持相对的稳定。 偶联剂是在无机材料和有机材料或者不同的有机材料复合系统中,能通过化学作用,把二者结合起来,或者能通过化学反应,而使二者的亲和性得到改善,从而提高复合材料功能的物质。它的分子中含有两种不同性质的基团。一种基团能与无机材料的表面起作用(包括物理和化学作用),另一种基团能与高分子材料起作用(包括物理和化学作用)。因而能在无机材料与高分子材料的界面上起“分子桥”的作用,把两种性质悬殊的材料牢固地连接起来。 通过在乙醇溶液中偶联剂修饰沉淀二氧化硅,并将修饰后的沉淀二氧化硅用于遇水膨胀橡胶体系,以这种方法将偶联剂引入遇水膨胀橡胶体系,在体系内形成橡胶—偶联剂—沉淀二氧化硅—吸水树脂结合层,减少吸水树脂的损失,提高遇水膨胀橡胶体系的吸水和力学性能。 由于修饰实验以乙醇为溶剂,不排除乙醇沉淀二氧化硅发生作用的可能性。与实验证明由于乙醇分子中存在羟基,可以和沉淀二氧化硅发生作用。经乙醇浸泡后,沉淀二氧化硅表面羟基形态发生变化,缔合羟基减少,孤立羟基增多。 泡沫型与实体型遇水膨胀橡胶比较,吸水性能大幅度提高。而在体系中加入发泡促进剂,降低了发泡剂的活化能,增加了体系内泡孔的数目、比表面积,提高了吸水树脂的吸水面积,降低了质量传递的阻力。吸水性能进一步提高。 在实验中,同时加入了两种解决吸水树脂在橡胶体系内分散不好问题的化学吉林大学硕士学位论文苏雪峰品,大分子的增容剂(EPDM一g一MAH);小分子的偶联剂(KH一560).增容剂、偶联剂单独使用都可以解决吸水树脂在橡胶体系内分散不好的问题,降低遇水膨胀橡胶体系的重量损失率.偶联剂单独使用效果更好。 通过研究遇水膨胀橡胶体系的吸附一解析动态平衡过程,提出橡胶基体的交联网络的致密程度对于遇水膨胀橡胶体系来说是一个重要因素。在满足其它条件时,控制工艺条件,使得橡胶交联网络致密程度不同,可研发出多种型号的遇水膨胀橡胶以满足市场需要。