PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ migracji powierzchniowej alifatycznych kwasów karboksylowych na właściwości tribologiczne wulkanizatów kauczuku butadienowo-styrenowego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of surface migration of aliphatic carboxylic acids on tribological properties of styrene-butadiene rubber
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem badań była migracja alifatycznych, liniowych kwasów karboksylowych w matrycy kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) i jej wpływ na właściwości tribologiczne wulkanizatów. Właściwości tribologiczne w mikro- i makroskali były korelowane zarówno z właściwościami wynikającymi z obecności kwasów w matrycy elastomeru jak i powstawania wykwitu na powierzchni wulkanizatów. Zmiany właściwości matrycy elastomeru opisywane były obniżeniem temperatury zeszklenia (deltaT(G)), oznaczonej metodą DSC. Grubość wykwitów oznaczana była metodą mikroindentacji z zastosowaniem aparatu NanoTest 600. Morfologia powierzchni wykwitów badana była techniką mikroskopii sił atomowych (AFM). Tarcie w skali mikroskopowej badane było również z użyciem aparatu NanoTest 600, pracującego w skojarzeniu ciernym kulka stalowa-płaszczyzna gumowa. Tarcie w skali mikroskopowej jest wrażliwe na właściwości warstwy wierzchniej, o czym świadczy uzyskana zależność współczynnika tarcia od mikrochropowatości (R(ms)) i nośności powierzchni (B). Do badań w skali makroskopowej użyto tribometru T-05 o skojarzeniu ciernym rolka gumowa-klocek stalowy. Zaobserwowano zależność siły tarcia od dwu konkurencyjnych efektów: plastyfikacji matrycy, powodującej wzrost współczynnika tarcia i efektu smarującego wykwitu kwasu, zmniejszającego siłę tarcia.
EN
Surface migration of aliphatic, linear carboxylic acids in styrene-butadiene rubber (SBR) matrix was investigated together with its tribological consequences. Macro- and microtribological properties were correlated with properties, both orginated from presence of acids in the elastomer matrix and their bloom on the surface of rubber. Plastification effect was estimated as an decrease of glass transition temperature (deltaT(G)), measured by DSC method. Thickness of the blooms was determined with microindentation technique. Atomic force microscopy was used for examination of the blooms morphology. Microfriction was also measured using NanoTest 600 apparatus, operating with steel ball on the rubber plate friction pair. Micrifriction was found being result of the surface layer properties. Correlation with microroughness (R(ms)) and bearing area (B) was determined together with effect of interactions with the elastic substrate. Macrofriction was studied using T-05 tribometer, working with steel block on the rubber ring friction pair. Macrofriction was found being correlated with two opposite effects: plastification - producing an increase of friction and bloom lubrication effect - reducing friction.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1089--1096
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., tab., rys.
Twórcy
  • Instytut Polimerów Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź
autor
  • Instytut Polimerów Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź
  • Instytut Polimerów Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź
Bibliografia
  • 1. Moore D.F.: Friction and Lubrication of Elastomers, Pergamon Press Ltd., Oxford 1972.
  • 2. Parra D.F., Feire M.T.: De Paoli M.A: Diffusion of amine stabilizers in vulcanised natural rubber compounds, J. Appl. Polym. Sci., 75 (5), 2000, 670--676.
  • 3. Freakley P. K., Bhala M. J.: The effect of a coating materiał on antiozonant blooming in natural rubber compounds, Kautsch. Gummi. Kunstst., 53 (4), 2000, 224-227.
  • 4. Biaudet H., Mouillet L.: Debry G., Migration of nitrosoamines from condoms to physiological secretions, Buli. Environ. Contam. Toxicol., 59, 1997, 847-853.
  • 5. Lewis J.E., Deviney M.L.: Whittington L.E., Migration of antioxidants and accelerators in natural and synthetic rubber. II. Sulfenamide system studies and comparison of age resister migration under inert and practical conditions, Rubber Chem.Technol., 42, 1969, 892-902.
  • 6. Van Amerongen G.: Diffusion in elastomers, Rubber Chem.Technol., 37, 1964, 1065-1152.
  • 7. Pushpa S.A., Goontilleke P.: Diffusion of antioxidants in rubber, Rubber Chem.Technol., 68, 1995, 705-716.
  • 8. Gardiner B.J.: Curative diffusion between dissimilar elastomeres and its influence on adhesion, Rubber Chem.Technol., 41, 1968, 1312-1328.
  • 9. Bieliński D. M., Janczak K. J., Ślusarski L., Loden A.: Physical modification of elastomers to improve their tribological properties, Wear, 169, 1993, 257-263.
  • 10. Bieliński D. M., Ślusarski L., Włochowicz A., Douillard A.: Unusual behaviour of polyethylene in ethylene-propylene matrix, Composite Interf., 5 (2), 1997, 155-178.
  • 11. Bieliński D. M., Ślusarski L., Affrosman S., Pethrick R. A.: Surface modification of elastomers to improve their tribological properties, Kautsch. Gummi. Kuntsts., 51, 1998, 429.
  • 12. Edwards A. D.: A spatially nonlocal model for polymer-penetrant diffusion, Z angew. Math. Phys., 52, 2001, 254-288.
  • 13. Bieliński D. M., Głąb P., Ślusarski L.: Zastosowanie metody FT-IR i pomiaru twardości metodą nanoindentacji do badania przebiegu fotosieciowania żywicy poliestrowej, Polimery, 7-8, 2001, 494-500.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0025-0095
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.