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文档简介

EPDM橡胶多相体系形态结构及耐热性能的研究的综述报告EPDM橡胶是一种具有优异耐久性、耐化学性、热稳定性和电绝缘性能的合成橡胶,已广泛应用于汽车、建筑、电气和医疗等领域。然而,EPDM橡胶的复杂多相结构和形态结构对其力学性能和热稳定性能具有重要影响,因此对其多相结构和形态结构的研究尤为重要。本文将对EPDM橡胶的多相结构和形态结构以及其耐热性能进行综述。1.EPDM橡胶的多相结构EPDM橡胶由三种单体,即乙烯、丙烯和二烯基苯(DVB)共聚而成,其中DVB为交联剂。由于不同单体聚合度的差异,EPDM橡胶具有较复杂的多相结构。其主要包括连续相、不连续相和交联相。(1)连续相连续相主要由以乙烯为单体的线性链组成,是EPDM橡胶中的主要组分。这一相具有良好的弹性和抗拉性能,是EPDM橡胶的主要支撑结构。(2)不连续相不连续相主要由丙烯单体和DVB交联剂组成,是EPDM橡胶中的分散相。由于丙烯单体和乙烯单体的相容性较差,不连续相可以有效提高EPDM橡胶的抗撕裂性能、抗寒性能和低温防爆性能。(3)交联相交联相是由DVB交联剂形成的网状结构,主要负责增强EPDM橡胶的形变和耐久性能。交联相的交联程度对EPDM橡胶的强韧性和热稳定性能起着重要作用。2.EPDM橡胶的形态结构EPDM橡胶的形态结构主要包括晶态结构、非晶态结构和晶粒构型。(1)晶态结构EPDM橡胶具有双晶态结构,即α晶态和β晶态。α晶态主要由乙烯单体组成,呈现六角形的纤维状结构;β晶态则由丙烯单体和乙烯单体组成,呈现两相交错的板状结构。(2)非晶态结构除了晶态结构外,EPDM橡胶还具有非晶态结构,其中乙烯单体和丙烯单体交替分布,形成无定形的结构。(3)晶粒构型晶粒构型是指EPDM橡胶中晶粒的分布、形态和尺寸等特征。研究表明,晶粒的分布、形态和尺寸对EPDM橡胶的物理性能和热稳定性能具有重要影响。例如,晶粒较大且分布较均匀的EPDM橡胶具有较高的强度和硬度,但其耐热性却较差。3.EPDM橡胶的耐热性能EPDM橡胶的耐热性能与其多相结构和形态结构密切相关。由于DVB交联剂和丙烯单体的热稳定性较差,EPDM橡胶在高温下易发生硬化、老化和热分解。因此,提高EPDM橡胶的耐热性能是很有必要的。目前,提高EPDM橡胶的耐热性能主要通过以下途径实现:(1)优化交联剂的种类和交联度,以获得均匀的交联结构和高的耐热性能。(2)改进丙烯单体和DVB交联剂的聚合工艺,以实现更好的分散和交联。(3)添加热稳定剂和抗氧化剂,以抑制热老化和氧化反应。(4)采用高分子膜和填料来增强EPDM橡胶的热稳定性能。(5)研究EPDM橡胶的分解机理和老化行为,以更好地理解其耐热性能和寿命特性。总之,EPDM橡胶具有复杂的多相结构和形态结构,这些结构对其物理性能和热稳定性能具有重要影响。因此,

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