丁文麗,曹翠玲,王小菊,王 超,吳愛(ài)芹,劉愛(ài)芹
(1.思通檢測(cè)技術(shù)有限公司,山東 青島 266045;2.怡維怡橡膠研究院有限公司,山東 青島 266045)
在橡膠中加入填料可以改善膠料的加工性能,提高成品性能,延長(zhǎng)成品使用壽命,降低生產(chǎn)成本。炭黑是橡膠工業(yè)的主要補(bǔ)強(qiáng)劑,其通過(guò)與橡膠形成結(jié)合膠來(lái)提高膠料的物理性能[1]。炭黑與橡膠的相互作用對(duì)輪胎的滾動(dòng)阻力、生熱、耐磨性能和抗?jié)窕阅艿扔幸欢ǖ挠绊慬2]。目前廣泛接受的橡膠補(bǔ)強(qiáng)理論有結(jié)合膠理論、分子鏈滑動(dòng)理論、填料網(wǎng)絡(luò)理論、炭黑表面結(jié)構(gòu)理論及范德華網(wǎng)絡(luò)理論[3]。
現(xiàn)在表征炭黑與橡膠相互作用的測(cè)試方法有結(jié)合膠法、溶脹指數(shù)法、核磁共振光譜法等。結(jié)合膠法測(cè)試未硫化填充膠中不能被橡膠良溶劑抽提出來(lái)的橡膠(結(jié)合膠)含量,作為與填料-聚合物相互作用有關(guān)的填料表面活性的度量[3];溶脹指數(shù)法反映硫化膠的交聯(lián)密度[4];核磁共振光譜法利用H-NMR弛豫表征膠料的交聯(lián)密度[5]。紅外光譜法作為實(shí)驗(yàn)室常用的測(cè)試方法,在炭黑與橡膠相互作用研究中的應(yīng)用較少。劉莉等[6]用紅外光譜法研究天然橡膠(NR)、順丁橡膠(BR)、丁苯橡膠(SBR)、丁腈橡膠(NBR)與炭黑之間的作用,利用加入炭黑后橡膠基團(tuán)特征峰紅移(向低波數(shù)方向移動(dòng))表征炭黑與橡膠的相互作用,紅移程度越大,炭黑與橡膠的相互作用越強(qiáng)。
本工作通過(guò)分析加入不同用量炭黑N234的NR,BR,SBR及其并用膠的紅外光譜紅移情況,探討炭黑N234與橡膠的相互作用。
NR,BR,溶聚SBR(SSBR)、乳聚SBR(ESBR)和炭黑N234均為市售產(chǎn)品。
TENSOR 27型紅外光譜儀,德國(guó)布魯克公司產(chǎn)品。
將不同用量炭黑N234與橡膠制成混煉膠和硫化膠試樣系列(如表1所示)。
表1 試樣主要組分
紅外光譜采用紅外光譜儀測(cè)試,每個(gè)試樣重復(fù)測(cè)試2次,試驗(yàn)條件為:分辨率 4 cm-1,掃描次數(shù) 32,波數(shù)范圍 650~4 000 cm-1,掃描模式衰減全反射模式。
2.1.1 炭黑N234用量對(duì)橡膠紅外光譜的影響
NR/炭黑N234混煉膠的紅外光譜如圖1所示。從圖1可以看出,隨著炭黑N234用量增大,橡膠基團(tuán)特征峰發(fā)生紅移現(xiàn)象,譜線向上漂移程度增大。這是因?yàn)樘亢贜234中含有吸電子的大π鍵,炭黑N234用量增大導(dǎo)致橡膠基團(tuán)的電子云密度降低,鍵力常數(shù)減小,特征峰發(fā)生紅移。
圖1 NR/炭黑N234混煉膠的紅外光譜
因NR,SBR和BR中均含有亞甲基(—CH2—)官能團(tuán),官能團(tuán)按照ISO 4650—2012進(jìn)行指認(rèn)。炭黑N234用量對(duì)NR紅外光譜中亞甲基特征峰波數(shù)的影響如圖2所示。
圖2 炭黑N234用量對(duì)NR亞甲基特征峰波數(shù)的影響
從圖2可以看出,在4種混煉膠系列中,NR/炭黑N234混煉膠紅外光譜的亞甲基特征峰波數(shù)紅移程度最大。這可能是炭黑N234與NR的物理作用強(qiáng)導(dǎo)致的[7],即炭黑N234與富電子分子鏈親和力大,一方面炭黑N234極性基團(tuán)與NR分子鏈電子云作用,容易發(fā)生極化;另一方面NR分子鏈電子云與炭黑N234的大π鍵體系容易發(fā)生共軛效應(yīng)。
從圖2還可以看出,隨著炭黑N234用量增大,各混煉膠亞甲基特征峰波數(shù)紅移程度逐漸增大并趨于平穩(wěn)。這說(shuō)明隨著炭黑N234用量增大,橡膠與炭黑N234之間的作用力增強(qiáng),炭黑N234用量達(dá)到一定值時(shí)體系狀態(tài)趨于穩(wěn)定。
2.1.2 炭黑N234對(duì)橡膠不同基團(tuán)特征峰紅移的影響
添加70份炭黑N234的橡膠不同基團(tuán)紅外光譜特征峰變化如表2所示。
從表2可以看出:與未添加炭黑N234的橡膠
表2 炭黑N234對(duì)橡膠不同基團(tuán)紅外光譜特征峰的影響
2.2.1 添加炭黑N234對(duì)并用膠不同基團(tuán)特征峰紅移的影響
在并用膠中添加60份炭黑N234,并用膠不同基團(tuán)紅外光譜特征峰變化如表3所示。
從表3可以看出,與未添加炭黑N234的并用膠相比,添加60份炭黑N234的并用膠的不同基團(tuán)特征峰也發(fā)生紅移現(xiàn)象,變化規(guī)律與單一橡膠相同,這說(shuō)明橡膠特征基團(tuán)紅移程度基本不受并用的影響。
表3 炭黑N234對(duì)并用膠不同基團(tuán)紅外光譜特征峰的影響
2.2.2 混煉并用膠與硫化并用膠基團(tuán)特征峰紅移程度對(duì)比
在并用膠中添加60份炭黑N234,對(duì)比混煉并用膠與硫化并用膠基團(tuán)紅外光譜特征峰紅移程度,結(jié)果如表4所示。
表4 炭黑N234對(duì)混煉并用膠和硫化并用膠特征峰的影響
從表4可以看出,與未添加炭黑N234的并用膠相比,添加60份炭黑N234的硫化并用膠的基團(tuán)特征峰紅移規(guī)律與混煉并用膠相同。
(1)加入炭黑N234后,NR,ESBR,SSBR和BR的紅外光譜特征峰均發(fā)生不同程度的紅移現(xiàn)象,其中NR的特征峰紅移程度最大,說(shuō)明炭黑N234與NR的作用最強(qiáng)。
(2)隨著炭黑N234用量增大,各橡膠不同基團(tuán)的紅外光譜特征峰紅移程度不同,即不同基團(tuán)與炭黑N234的相互作用不同。
(3)橡膠基團(tuán)紅外光譜特征峰紅移程度基本不受并用的影響。
(4)添加炭黑N234的硫化并用膠的基團(tuán)紅外光譜特征峰紅移規(guī)律與混煉并用膠相同。
紅外光譜能夠在一定程度上反映炭黑與橡膠的相互作用。該方法簡(jiǎn)單快捷,成本低,可作為實(shí)驗(yàn)室表征炭黑與橡膠相互作用的一種手段。