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    油田用磁流變彈性體室內研究

    2014-12-23 01:04:46季一輝許金樓李外王坤趙雄虎
    應用化工 2014年3期
    關鍵詞:耐油性鏈狀鐵粉

    季一輝,許金樓,李外,王坤,趙雄虎

    (1.中國石油大學(北京)石油工程學院,北京 102249;2.南京理工大學 教育部軟化學和功能材料重點實驗室,江蘇 南京 210094)

    磁流變彈性體(MRE)作為智能材料的新分支,是由磁流變液發(fā)展而來,用聚合物彈性體代替磁流變液的液態(tài)母體,克服了磁流變液的易沉降、易磨損和穩(wěn)定差等缺點[1-2]。在外加磁場下,MRE 的模量、剛度等力學性能發(fā)生急劇變化。在橡膠硫化過程中,未施加磁場制備的樣品為各向同性MRE。在施加磁場情況下,使磁性粒子按磁場方向移動排列成鏈狀,硫化成型的樣品為各向異性MRE。與各向同性相比,各向異性MRE 具有更好的磁流變性能。MRE 因其可逆、可控和響應快等優(yōu)點,在航空航天、汽車行業(yè)、石油工業(yè)和醫(yī)藥衛(wèi)生等領域有著廣泛的應用前景[3-4]。

    在石油鉆采領域,為了工程作業(yè)及安全防護,隔振器有著諸多的應用。隨著油氣勘探作業(yè)不斷向復雜地層深入,定向井、水平井、分支井以及大位移井等特殊鉆井作業(yè)廣泛實施,許多精密隨鉆測量裝置投入應用。目前,隨鉆測量裝置大都安裝在靠近鉆頭的鉆具內,鉆遇軟硬交錯地層會發(fā)生憋跳,產生劇烈的振動。這些振動會影響隨鉆測量裝置收集井下數據,在工況惡劣的情況下會直接損壞隨鉆測量裝置和鉆具甚至引發(fā)安全事故。使用隔振裝置隔振后的鉆柱,可以避免發(fā)生共振現象,提高鉆井效率、保護鉆具,及隨鉆測量裝置、提高設備的使用壽命和測量精度,對減少井場事故和提高鉆采作業(yè)的成功率有著重要的意義[5-7]。但是傳統(tǒng)的隔振器模量無法改變和控制,不能適應多種場合下的安全防護。MRE 因其力學性能在外加磁場下能發(fā)生剛度、阻尼等性能的可逆變化,因而在石油工業(yè)隔振器中有著廣泛的應用前景。本文制備了以天然橡膠(NR)作為基體的MRE,并研究了其磁流變性能、力學性能和耐油性能。

    1 實驗部分

    1.1 材料與儀器

    1#煙片膠,天津橡膠廠;羰基鐵粉(直徑3 ~5 μm),德國BASF 公司;氧化鋅、硬脂酸為分析純;硫磺、古馬隆、促進劑CZ、防老劑RD、0#柴油均為工業(yè)品。

    MZ-2000C 型萬能拉力機;XLB-D(Y)350 ×350×2 型平板硫化機:XK-160 型開煉機;Phenom G2 型掃描電鏡(SEM);Q50 型差熱分析儀(TG)。

    1.2 NR-MRE 制備

    MRE 主要由彈性體材料和磁性粒子組成,按照結構可以分為各向同性(Iso)和各向異性(Aniso)。前者硫化中不加磁場,磁性粒子在基體中分散均勻;后者硫化中施加磁場,磁性粒子在基體中遷移鏈狀排列。膠料的基本配方(質量份):100 份NR、4 份氧化鋅、2 份硬脂酸、1 份促進劑CZ、3 份防老劑RD、2 份古馬隆和2 份硫磺,再加入不同比例的羰基鐵粉,制得鐵質量分數分別為30% (50 份)、40%(85 份)、50%(110 份)的MRE。

    圖1 不同鐵含量NR-MRE 的SEM 圖Fig.1 The SEM micrographs of NR-MRE with different iron contents

    制備NR-MRE,使用XK-160 開煉機先塑煉10 min,然后進行混煉操作。依次將氧化鋅、硬脂酸、促進劑、防老劑、古馬隆、鐵粉和硫磺加到橡膠中,混煉均勻,薄通下片?;鞜捘z停放24 h 后,在硫化儀上于143 ℃測定正硫化時間(t90),最后在平板硫化機上進行硫化。在制備各向異性MRE 時,硫化使用線圈加磁裝置施加磁場,磁場強度為1 T。

    1.3 性能測試

    1.3.1 磁流變效應 使用自制裝置,通過改變線圈中電流的大小,測試彈性體在不同磁感應強度下的磁致彈性模量,表征相對磁流變效應和絕對磁流變效應[8]。

    1. 3. 2 TG 分 析 氮 氣 氣 氛,升 溫 速 率 為10 ℃/min,室溫~600 ℃。

    1.3.3 硫化性能 按照國標GB/T 16584—1996 測試了3 種不同含量樣品的硫化性能。

    1.3.4 物理機械性能 采用萬能拉力機測試,按照GB/T 528—2009 測試拉伸性能,按GB/T 529—2008 測試撕裂強度,按照GB/T 7757—2009 測試彈性模量。

    1.3.5 耐油性能 按照國標GB/T 1690—2010 測試。

    2 結果與討論

    2.1 MRE 的微觀結構

    3 種不同鐵含量的各向同性及各向異性NRMRE 的微觀形貌(SEM)見圖1。

    由圖1 可知,3 種樣品的鐵含量逐漸增大,各向 同性的MRE 磁性粒子(1#,3#,5#)均勻的分布在天然橡膠基體中,各向異性MRE(2#,4#,6#)可以看到明顯的鏈狀,后者比前者具有更高的磁流變效應。30%和40%的樣品鏈狀長而稀疏,50%MRE 的鏈狀短而密集,這是由于磁性粒子含量的增多,在磁場作用下其在基體中遷移阻力更大,不容易形成較長的鏈狀。

    2.2 熱穩(wěn)定性能

    圖2 是3 種不同鐵含量MRE 樣品的熱重曲線。

    圖2 3 種不同鐵含量NR-MRE 樣品TG 曲線Fig.2 The TG curves of NR-MRE with three different iron contents

    由圖2 可知,隨著鐵含量增加,殘留量增大。一般用材料失重率為5%時的分解溫度(T5)或者最大失重速率溫度(Tmax)來表征其熱穩(wěn)定性能。如表1所示,50%含量的MRE 樣品T5和Tmax最大,羰基鐵粉含量的增加,提高了材料的熱穩(wěn)定性能。

    表1 3 種不同鐵含量NR-MRE 樣品TG 數據Table 1 The TG data of NR-MRE with three different iron contents

    2.3 硫化性能

    一般最大轉矩(MH)與最小轉矩(ML)的差值(MH-ML)與交聯密度成正比,隨著鐵粉含量上升,鐵離子促進了樣品的交聯硫化,從而交聯密度也隨之增大。此外,焦燒時間則隨著鐵粉含量的增加而減小,這也是因為羰基鐵粉中含有的金屬鐵離子對硫化反應起催化作用。

    表2 不同鐵含量NR-MRE 的硫化性能Table 2 The curing characteristics of NR-MRE with different iron contents

    2.4 物理機械性能

    測試了30%,40%,50%以及空白樣的物理機械性能,結果見表3。

    表3 不同鐵含量NR-MRE 硫化膠的物理機械性能Table 3 The mechanical properties of NR-MRE with different iron contents

    由表3 可知,鐵粉的含量對NR-MRE 的物理機械性能有較大影響,除硬度外,其他性能均有下降。這是由于鐵粉的加入,破壞了天然橡膠的內部結構,但是物理機械性能仍優(yōu)于硅橡膠等基體。

    2.5 磁流變效應

    在外加磁場下,彈性體的力學性能發(fā)生變化,表現為剛度、模量的改變,即為磁流變效應[9]。常用相對磁流變效應和絕對磁流變效應描述磁流變效應的大小。

    相對磁流變效應:

    絕對磁流變效應:

    式中 Gmax——磁場下彈性模量的最大值,MPa;

    G0——零場下的初始彈性模量,MPa;

    △G——磁致彈性模量,MPa。

    利用改裝的萬能拉力機在不同的外加磁場強度(100,200,300,400,500 mT)下,測試3 種不同鐵粉含量的iso-MRE 和aniso-MRE 樣品的初始彈性模量和磁致彈性模量,各樣磁流變效應性能見圖3。

    圖3 不同鐵含量NR-MRE 的磁流變效應Fig.3 The MR effect curves of NR-MRE with different iron contents

    表4 不同鐵含量NR-MRE 的磁流變性能參數Table 4 The magnetorheological parameters of NR-MRE with different iron contents

    由表4 可知,鐵粉含量的增加,提升了初始彈性模量,而磁流變效應與外加磁場強度、磁性粒子的含量成正比。各向異性的試樣磁流變效應較各向同性的高,這是因為磁性粒子形成了鏈狀結構,雖然提升了初始彈性模量,但在磁場作用下,其磁耦合作用更大,磁流變效應也更強[10-11],磁流變效應最大的為50%各向異性樣品(0.61 MPa,26.87%)。

    2.6 耐油性能

    重量變化率是減振器耐油膠料的耐油的關鍵指標,浸油后的重量變化率大小可以反映膠料的物理性能的變化[12]。進行耐油性能測試,將試樣裁剪成25 mm×50 mm ×2.0 mm 的薄片,使用市售0#柴油作為試驗液體,置于30 ℃恒溫箱中72 h。計算質量變化百分率(△m100),結果見圖4。

    式中 m0——浸泡前試樣在空氣中的質量,mg;

    mi——浸泡后試樣在空氣中的質量,mg。

    由圖4 可知,隨著天然橡膠中鐵粉含量的上升,耐油性能也得到改善。主要因為羰基鐵粉的加入,在一定程度上提高了NR 基體的極性,降低了其在非極性油溶劑中的溶脹速率。鐵粉含量到達50%的MRE 較未加入鐵粉的橡膠耐油性能提升了40.3%。

    圖4 不同鐵含量NR-MRE 質量變化百分率Fig.4 The mass changes of NR-MRE with different iron contents

    3 結論

    以天然橡膠和羰基鐵粉為原料,研制了鐵含量30%,40%,50%的各向同性及各向異性NR-MRE樣品,考察了樣品的磁流變性能、硫化性能、力學性能、熱穩(wěn)定性和耐油性能,結果表明:

    (1)磁流變效應與磁性粒子的含量和排布密切相關,鐵粉含量的增加、外加磁場的結構化,提高了NR-MRE 的磁流變性能。50%NR-MRE 磁流變性能最好,相對磁流變效應為26.87%,絕對磁流變效應為0.61 MPa。

    (2)各向異性NR-MRE 的磁流變性能比各向同性更高,這是由于硫化中施加磁場形成鏈狀結構,磁耦合作用增強。通過SEM 表征,發(fā)現磁性粒子含量增多阻礙了鐵粉的移動,30%、40%的樣品鏈狀結構更明顯。

    (3)羰基鐵粉的加入,提高了MRE 的交聯密度、熱穩(wěn)定性和耐油性能,但是物理機械性能有所下降。50%NR-MRE 樣品交聯密度提升了56.4%,熱穩(wěn)定性能最好(T5=355 ℃,Tmax=391.2 ℃),耐油性能上升了40.3%。

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