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分析氯丁密封胶的微观聚集态结构及宏观流变特性

简短介绍:氯丁密封胶流变性能分析,采用旋转流变法及热流动速率法对比分析氯丁密封胶的微观聚集态结构及宏观流变特性。在旋转流变法中,通过流动稳态扫描模式对比材料钻度、通过恒温振幅扫描模式对比动态模量,通过温度斜坡振幅扫描模式对比力学性能随温度变化的规律。采用热流动速率法对比材料在高温及压力作用下的流动特性。

        氯丁密封胶流变性能分析,采用旋转流变法及热流动速率法对比分析氯丁密封胶的微观聚集态结构及宏观流变特性。在旋转流变法中,通过流动稳态扫描模式对比材料钻度、通过恒温振幅扫描模式对比动态模量,通过温度斜坡振幅扫描模式对比力学性能随温度变化的规律。采用热流动速率法对比材料在高温及压力作用下的流动特性。

        流动扫描结果显示故障件钻度下降幅度最大用温度斜坡振幅扫描模式分析钻度随温度变化趋势,结果如图Sa所示。低温段(25一55℃)内,正常件、故障件与新件的钻度相同;55一100℃时,故障件钻度低于新件及正常件;高于100℃时,随温度升高故障件钻度下降较快,而正常件与新件的变化趋势相近。

        将正常件、故障件及新件置于120℃恒温箱中4h,记为老化后氯丁密封胶样品,放置室温后与初始氯丁密封胶样品进行对比分析。流动稳态扫描模式结果如图Sb所示,零切钻度由大到小的顺序为:新件(初始)>故障件(初始)>正常件(初始)>新件(老化后)>正常件(老化后)>故障件(老化后),可见故障件老化后钻度下降幅度最大。

        恒温振幅扫描结果显示故障件随温度升高模量下降幅度最大分别在Zs℃和90℃恒温条件下,通过振幅扫描模式测量氯丁密封胶线性钻弹性区间的储能模量和耗能模量,如图6所示。结果显示,三种氯丁密封胶样品的模量值在相同的数量级上。90℃模量较Zs℃的下降了一个数量级。故障件在Zs℃下的模量值最高,而在90℃下最低,表明其模量下降幅度最为显著。这一结果表明,故障件在低温条件下最“硬”,而在高温下则变得最“软”。http://www.sdyuantai.net/


 
 
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