朱連超,史文倉(cāng),陳先瑞
(1.上海詩(shī)董貿(mào)易有限公司,上海 201103;2.山西安侖化工有限公司,山西 河津 043300)
天然橡膠(NR)的綜合性能優(yōu)異,故廣泛用于子午線輪胎的生產(chǎn)中。鋼絲簾布?jí)貉邮亲游缇€輪胎生產(chǎn)的關(guān)鍵工序之一,生產(chǎn)過程中偶爾會(huì)發(fā)生膠料壓延粘輥的問題,常規(guī)方案是降低壓延機(jī)輥筒溫度和壓延線速度,但粘輥特別嚴(yán)重時(shí)只能停機(jī)換料。
輪胎廠家的大量生產(chǎn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),NR對(duì)鋼絲粘合膠壓延粘輥有較大影響,更換NR往往是解決壓延粘輥的快捷方法。經(jīng)過一段時(shí)間探索后,廠家往往將不同品牌和產(chǎn)地的NR在輪胎不同部件中區(qū)別使用,并將性能最好的NR(如煙膠片)用于鋼絲粘合膠配方中。為保險(xiǎn)起見,個(gè)別廠家還會(huì)對(duì)每批NR做“首件”來驗(yàn)證壓延是否粘輥。同時(shí),輪胎廠家也一直嘗試尋找NR的主要指標(biāo)[如塑性初值(P0)、塑性保持率(PRI)和門尼粘度等]、終煉膠的主要性能[如門尼粘度、FL和Fmax等]與壓延粘輥之間的關(guān)系,但均不理想,有時(shí)甚至出現(xiàn)相互矛盾的結(jié)果。
在門尼應(yīng)力松弛研究[1]的基礎(chǔ)上,本工作嘗試尋找與NR壓延粘輥相關(guān)的關(guān)鍵性能,并將其與NR主要性能指標(biāo)進(jìn)行關(guān)聯(lián),從而為NR生產(chǎn)廠家和輪胎廠家控制NR的品質(zhì)提供新思路。
NR,STR20,上海詩(shī)董貿(mào)易有限公司產(chǎn)品,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)鋼絲壓延情況,分別標(biāo)識(shí)為STR20-Not(正常/不粘輥),STR20-Occ(偶爾粘輥)和STR20-Yes(粘輥);其他原材料均為工廠正常生產(chǎn)使用的工業(yè)品。
全鋼子午線輪胎鋼絲粘合膠配方:NR 100,炭黑N326 55,氧化鋅 8,其他 8.45。
烏氏粘度計(jì),毛細(xì)管直徑為0.3~0.4 mm(純?nèi)軇┘妆降牧鞒鰰r(shí)間約為120 s),杭州中旺科技有限公司產(chǎn)品;P1/4型華萊士快速塑性計(jì),高特威爾檢測(cè)儀器有限公司產(chǎn)品;MVR2000型門尼粘度計(jì)和MDR2000型流變儀,美國(guó)阿爾法科技有限公司產(chǎn)品;RPA2000橡膠加工分析儀(RPA),美國(guó)TA儀器公司產(chǎn)品。
NR生膠在不同托盤的膠塊上取樣0.5 kg,測(cè)試前用開煉機(jī)過輥均化,輥溫為(70±5)℃,輥距為(1.30±0.15)mm,薄通10次[2]。
采用三段混煉加一段終煉,炭黑分2次加入(一段混煉加40份,二段混煉加15份)。
按標(biāo)準(zhǔn)工藝生產(chǎn)上述3種NR(STR20-Not、STR20-Occ和STR20-Yes)的一段混煉膠、二段混煉膠和三段混煉膠各若干車以及終煉膠各10車,并分別在不同車上取樣0.5 kg。
鋼絲壓延采用擠出機(jī)+兩臺(tái)開煉機(jī)熱煉供膠,壓延過程中輥筒溫度和壓延線速度保持不變。
終煉膠經(jīng)擠出機(jī)和開煉機(jī)熱煉后供給壓延機(jī),該膠料與是否粘輥直接相關(guān),故在進(jìn)入壓延機(jī)前的供膠皮帶上每2 min取樣0.5 kg,簡(jiǎn)稱“熱煉膠”。
鑒于NR批次內(nèi)和批次間的波動(dòng)性[3],每個(gè)測(cè)試項(xiàng)目至少取樣3次,取測(cè)試結(jié)果的平均值。
(1)凝膠含量和粘均分子量。稱取剪碎的NR樣品0.03 g(質(zhì)量精確至0.000 1 g),置于100 mL避光容量瓶中,加入甲苯并定容,避光溶解72 h。使用已恒定質(zhì)量的80目(孔徑180 μm)黃銅過濾網(wǎng)過濾除去凝膠,再次恒定質(zhì)量后用差值法計(jì)算凝膠含量。粘均分子量的測(cè)定根據(jù)文獻(xiàn)[4]方法進(jìn)行。
(2)生膠和填充膠的粘彈性能。RPA頻率掃描條件:頻率 0.05~50 Hz,溫度 100或160 ℃;RPA應(yīng)變掃描條件:應(yīng)變 0.07%~42%,頻率 1 Hz,溫度 100 ℃。
(3)生膠的熱氧老化性能。RPA老化30 min,溫度分別為140,150,160和170 ℃,頻率為0.1 Hz,應(yīng)變?yōu)?%。
(4)其他性能均按相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試。
膠料的硫化特性見表1,tanδ為損耗因子。
從表1可以看出,各膠料的硫化特性均在合格范圍內(nèi)。鋼絲壓延試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):STR20-Not膠料不粘輥;STR20-Yes膠料出現(xiàn)明顯的粘輥現(xiàn)象,必須將線速度從25 m·min-1降至18 m·min-1;STR20-Occ膠料偶爾出現(xiàn)粘輥現(xiàn)象,熱煉時(shí)間長(zhǎng)則更加明顯。從門尼粘度來看,STR20-Yes與STR20-Not間無顯著差異,說明門尼粘度不足以預(yù)判膠料是否粘輥。從Fmax來看,似乎Fmax高同時(shí)tanδ低的膠料(STR20-Not)不容易發(fā)生粘輥。
表1 膠料的硫化特性
密煉和壓延等加工過程與生膠或混煉膠的粘彈性能,特別是儲(chǔ)能模量(G′)和tanδ密切相關(guān)[5]。NR各段膠的應(yīng)變掃描曲線如圖1所示,ε為應(yīng)變。
從圖1可以看出,隨煉膠次數(shù)增多,膠料的G′有所下降,G′從大到小的順序?yàn)槎位鞜捘z,一段混煉膠,三段混煉膠,終煉膠,熱煉膠(二段混煉膠中加入剩余的15份炭黑,故G′比一段混煉膠更高)。
從圖1還可以看出,對(duì)終煉膠和熱煉膠而言,在線性粘彈區(qū)(小應(yīng)變下G′的平臺(tái)區(qū))范圍內(nèi),STR20-Yes膠料的G′明顯偏低。線性粘彈區(qū)外的大應(yīng)變區(qū)(如應(yīng)變>10%)對(duì)填充混煉膠產(chǎn)生2種作用:NR本身的剪切應(yīng)變軟化和填料網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)破壞[6],二者共同作用的結(jié)果導(dǎo)致膠料G′迅速下降。因此在較大的應(yīng)變范圍內(nèi),STR20-Yes與STR20-Not間G′的差異并不明顯。此外,為避免停放過程中的炭黑聚集,膠料的應(yīng)變掃描應(yīng)盡快完成。
圖1 各膠段的應(yīng)變掃描曲線
STR20-Occ膠料的變異系數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)偏差/平均值)隨加工過程的變化如圖2所示。
從圖2可以看出:同一段膠的變異系數(shù)基本隨應(yīng)變的增大而減??;相同應(yīng)變下,隨加工過程的進(jìn)行,膠料的變異系數(shù)迅速減小,且終煉膠后基本不受應(yīng)變影響。這是因?yàn)樾?yīng)變(<1%)下是不同分子鏈的局部響應(yīng),故波動(dòng)較大;而大應(yīng)變下(>10%)則是膠料的整體響應(yīng),故波動(dòng)較小。
圖2 STR20-Occ膠料的變異系數(shù)隨加工過程的變化
2.3.1 主要指標(biāo)
為尋找壓延粘輥與NR性能間的關(guān)系,對(duì)NR的主要性能進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果如表2所示。
從表2可以看出,3種NR的P0和門尼粘度基本一致,而STR20-Not膠料的PRI明顯高于其他2種NR。
表2 NR主要指標(biāo)的測(cè)試結(jié)果
2.3.2 粘均分子量
凝膠滲透色譜(GPC)是測(cè)試相對(duì)分子質(zhì)量的首選設(shè)備,但NR中6%~8%的非膠組分容易堵塞色譜柱,常用的方法是脫蛋白再轉(zhuǎn)酯化[7]。鑒于GPC測(cè)試的復(fù)雜性,本工作采用烏氏粘度法測(cè)定NR的粘均分子量和凝膠含量作為補(bǔ)充,結(jié)果見表3。
從表3可以看出,STR20-Not膠料的粘均分子量最低同時(shí)凝膠含量最小,但卻不發(fā)生粘輥,雖然STR20-Yes的粘均分子量較高,卻發(fā)生明顯粘輥。這表明粘均分子量也不足以表征膠料粘輥性能。
表3 NR的粘均分子量和凝膠含量
2.3.3 頻率掃描
頻率掃描是RPA表征生膠物理性能的主要手段之一,但掃描必須在線性粘彈區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行[8]。生膠和終煉膠的頻率掃描對(duì)比如圖3所示。
圖3 生膠和終煉膠的頻率掃描曲線
從圖3可以看出,與應(yīng)變掃描結(jié)果類似,膠料G′的大小順序在生膠和終煉膠出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。結(jié)合PRI數(shù)據(jù),對(duì)NR的熱氧穩(wěn)定性進(jìn)行進(jìn)一步的研究。
2.3.4 熱氧穩(wěn)定性
通常PRI數(shù)值越大,NR的耐熱氧化性能越好。但PRI的測(cè)試過于簡(jiǎn)化,老化溫度(140 ℃)低于實(shí)際煉膠溫度且沒有考慮剪切力的影響。用RPA的高溫模腔模擬老化,應(yīng)變?cè)O(shè)置在線性粘彈區(qū)(7%)內(nèi)避免剪切應(yīng)變軟化,記錄STR20-Not和STR20-Yes的G′隨溫度的變化。
用2種NR的G′下降百分比和下降速率來表征不同溫度下的熱氧穩(wěn)定性,結(jié)果如表4所示。
從表4可以看出:老化溫度越高,G′下降速率越大;STR20-Yes在老化過程中G′迅速下降,降幅是STR20-Not的3倍以上,表明熱氧穩(wěn)定性很差,這是導(dǎo)致G′大小順序隨煉膠過程出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的主要原因??紤]到各段混煉膠的實(shí)際排膠溫度,建議采用160 ℃老化條件進(jìn)行對(duì)比。
表4 2種NR的熱氧穩(wěn)定性隨RPA測(cè)試溫度的變化
在一段和二段混煉膠中,STR20-Yes膠料的G′明顯高于STR20-Not膠料,除熱氧穩(wěn)定性外,NR中的凝膠和長(zhǎng)鏈支化對(duì)物理性能也會(huì)產(chǎn)生較大影響[7,9-10]。
(1)對(duì)終煉膠而言,線性粘彈區(qū)域內(nèi)的G′與膠料是否粘輥直接相關(guān),G′低者易發(fā)生粘輥。
(2)NR生膠的塑性初值、塑性保持率、門尼粘度和粘均分子量等均不能完全表征鋼絲粘合膠的粘輥性能。
(3)與正常NR相比,粘輥NR的熱氧穩(wěn)定性差,RPA老化測(cè)試中G′迅速下降,降幅是正常NR的3倍以上,這是導(dǎo)致G′大小順序隨煉膠過程出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的主要原因。鑒于PRI測(cè)試的局限性,建議采用RPA在160 ℃下評(píng)估生膠的熱氧穩(wěn)定性。