《Table 2 Bond energy of different chemical bonds》
橡胶在疲劳破坏过程中,发生的力学性能和形态结构的变化都是其化学微观结构变化的宏观体现。在室温下,硫化胶体系疲劳破坏过程产生的能量太弱,不足以引发化学键的断裂。硫化胶的疲劳破坏是依靠机械力产生初始自由基,然后通过化学反应增长的过程[19-20]。表2是部分化学键的键能[21]。硫化胶在反复屈挠变形作用下,NR分子链上的α-亚甲基和交联网络中的多硫键被活化,优先发生断裂,生成相应的自由基,进而引发橡胶的疲劳破坏。在机械外力作用下生成的自由基,当温度高于玻璃化转变温度时,会很快发生反应从而失去活性。多硫键断裂生成的多硫自由基与NR分子链上的氢反应的同时,还与过量的Zn O反应,发生多硫键的重排,生成副产物Zn S,同时自由基还会与空气中的氧发生氧化反应。所以,硫化胶疲劳破坏是机械引发、链式氧化反应和力破坏增长的过程。
图表编号 | XD0024516900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.03.15 |
作者 | 崔雪静、苏俊杰、姜瑞玉、张文洁、赵季若、冯莺 |
绘制单位 | 青岛科技大学橡塑材料与工程教育部重点实验室、山东省橡塑材料与工程重点实验室、山东省烯烃催化与聚合重点实验室、青岛科技大学橡塑材料与工程教育部重点实验室、山东省橡塑材料与工程重点实验室、山东省烯烃催化与聚合重点实验室、青岛科技大学橡塑材料与工程教育部重点实验室、山东省橡塑材料与工程重点实验室、山东省烯烃催化与聚合重点实验室、青岛科技大学橡塑材料与工程教育部重点实验室、山东省橡塑材料与工程重点实验室、山东省烯烃催化与聚合重点实验室、青岛科技大学橡塑材料与工程教育部重点实验室、山东省橡塑材料与工程重点实验室、山 |
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