Vulkanizovaný fenylenový silikonový kaučuk o teplotě je polymer silikonobenzenu (bifenyl) siloxanu. Jeho vynikající výhodou je vynikající odolnost proti paprskům s vysokou energií. Zkoušky prokázaly, že po ozáření 1 x 109 paprsků y-rentgenových paprsků nebo 1 x 10 18 neutronů/cm2 neutronů lze stále zachovat pružnost gumy, která je 10-15krát větší než vulkanizovaná methylenová guma vulkanizovaná při pokojové teplotě a 5 ~ větší než vulkanizovaná při pokojové teplotě fenylový silikonový kaučuk. 10 krát.
Fenylenový silikonový kaučuk vulkanizovaný při pokojové teplotě může být použit v jaderné energetice, jaderných elektrárnách a kosmických letech jako lepicí těsnicí materiály odolné proti vysokým teplotám a záření a ochranné vrstvy elektrické izolace.
Silikonový kaučuk vulkanizovaný při pokojové teplotě (RTV) je nový typ silikonového elastomeru, který vyšel v šedesátých letech minulého století. Nejpozoruhodnější vlastností této gumy je, že může být vytvrzena na místě bez zahřívání nebo lisování při pokojové teplotě a její použití je velmi pohodlné. Proto jakmile vyšlo, rychle se stalo důležitou součástí celého silikonového výrobku. V současné době je silikonový kaučuk vulkanizovaný při pokojové teplotě široce používán jako lepidla, tmely, ochranné nátěry, zalévací a tvarovací materiály a má své použití ve všech oblastech života.
Díky své nízké molekulové hmotnosti je vulkanizovaný silikonový kaučuk při pokojové teplotě známý jako tekutý silikonový kaučuk. Jeho fyzikální forma je obvykle tekutá tekutina nebo viskózní pasta a jeho viskozita se pohybuje mezi 100 a 1 000 000 centistoke. Podle požadavků na použití lze z kaučukové směsi před vulkanizací vyrobit samonivelační zalévací hmotu nebo tmel, který neteče, ale lze jej nanášet. Plnivo použité v silikonovém kaučuku vulkanizovaném při pokojové teplotě je podobné vysokoteplotnímu vulkanizovanému silikonovému kaučuku a je vyztuženo bílými sazemi, takže vulkanizovaný kaučuk má pevnost v tahu 10-60 kg/cm2. Přidáním různých přísad může dojít ke vzniku kaučukové směsi s různou měrnou hmotností, tvrdostí, pevností, tekutostí a tixotropií a k výrobě vulkanizovaného kaučuku s různými speciálními vlastnostmi, jako je zpomalovač hoření, elektrická vodivost, tepelná vodivost a ablační odpor.
Silikonový kaučuk vulkanizovaný při pokojové teplotě lze podle způsobu balení rozdělit na jednosložkový a dvousložkový vulkanizovaný silikonový kaučuk při pokojové teplotě a podle vulkanizačního mechanismu jej lze rozdělit na kondenzační typ a adiční formování. Silikonový kaučuk vulkanizace při pokojové teplotě lze tedy rozdělit na tři typy podle složení, vulkanizačního mechanismu a způsobu použití, a to jednosložkový silikonový kaučuk vulkanizace při pokojové teplotě, dvoukomponentní silikonový kaučuk vulkanizace při pokojové teplotě a dvousložkový přídavek typ vulkanizace silikonového kaučuku při pokojové teplotě.
Surové kaučuky jednosložkových a dvousložkových kondenzačních silikonových kaučuků RTV jsou všechny α, ω-dihydroxypolysiloxany; silikonové kaučuky RTV adičního typu obsahují alkenylové skupiny a postranní skupiny vodíku (nebo koncové skupiny) polysiloxan, protože může dosáhnout dobrého vytvrzovacího účinku při teplotě mírně vyšší než pokojová teplota (50~150℃), když je vytvrzován, nazývá se také nízkoteplotní vulkanizovaný silikonový kaučuk (LTV).
Tyto tři řady vulkanizačních silikonových kaučuků při pokojové teplotě mají své vlastní výhody a nevýhody: výhoda jednosložkového vulkanizačního silikonového kaučuku při pokojové teplotě spočívá v tom, že se snadno používá, ale rychlost hlubokého vytvrzování je obtížnější; výhodou dvoukomponentního vulkanizačního silikonového kaučuku při pokojové teplotě je to, že během vytvrzování nevyzařuje teplo, rychlost smrštění je malá, bez expanze, bez vnitřního napětí, vytvrzování lze provádět současně uvnitř i na povrchu a je možná hluboká vulkanizace; doba vulkanizace aditivně tvarovaného silikonového kaučuku při pokojové teplotě je dána hlavně teplotou, takže vulkanizaci lze řídit nastavením rychlosti teploty. Jednosložkový silikonový kaučuk vulkanizovaný při pokojové teplotě&"; Vulkanizační reakce jednosložkového vulkanizovaného silikonového kaučuku při pokojové teplotě je iniciována vlhkostí vzduchu. Běžně používaným síťovacím činidlem je methyltriacetoxy silan. Jeho vazba Si-OC se snadno hydrolyzuje. Acetoxy skupina se spojí s vodíkovou skupinou ve vodě za vzniku kyseliny octové a hydroxylová skupina ve vodě se přesune do původní acetoxy skupiny. V poloze se stává trihydroxymethylsilanem. Trihydroxymethylsilan je extrémně nestabilní a snadno kondenzuje s lineárními silikony, jejichž koncové skupiny jsou hydroxylové skupiny za vzniku struktury s křížovým řetězcem. Obvykle surový silikonový kaučuk obsahující koncové skupiny a plniva silanolu,
Různá míchací činidla, jako jsou katalyzátory a síťovací činidla, jsou zabalena do utěsněné hadice a během použití vytlačena z nádoby. Pomocí vlhkosti ve vzduchu jsou vulkanizovány na elastomery a současně se uvolňují nízkomolekulární látky.
Kromě methyltriacetoxysilanu může být síťovacím činidlem také silan obsahující alkoxylové, oximové, aminové, amidové a keto skupiny. Když je zesíťován s alkoxyskupinou, uvolňuje alkohol, který se nazývá jednokomponentní silikonový kaučuk vulkanizovaný při pokojové teplotě dealkoholizačního typu. Když je zesítěný oximovou skupinou, generuje se oxim V závislosti na činidle lze jednosložkový vulkanizovaný silikonový kaučuk pokojové teploty odkyselit, deoximovat, dealkoholizovat, deaminovat, deamidovat a deketonovat, ale nejrozšířenější je odkyselený typ jeden. druh.
Doba vulkanizace jednosložkového vulkanizovaného silikonového kaučuku při pokojové teplotě závisí na vulkanizačním systému, teplotě, vlhkosti a tloušťce vrstvy silikonového kaučuku. Zvýšení teploty a vlhkosti prostředí může urychlit proces vulkanizace. Za typických podmínek prostředí, obvykle po 15 až 30 minutách, nemusí být povrch silikonového kaučuku lepkavý a lepivou vrstvu o tloušťce 0,3 cm lze vytvrdit během jednoho dne. Hloubka a síla vytvrzování se postupně zvýší asi za tři týdny.
Jednosložkový silikonový kaučuk vulkanizovaný při pokojové teplotě má vynikající elektrické vlastnosti a chemickou inertnost, jakož i tepelnou odolnost, odolnost proti přirozenému stárnutí, odolnost proti plameni, odolnost proti vlhkosti a propustnost vzduchu. Dokáží udržet dlouhodobou pružnost v rozmezí -60~200℃. Během vytvrzování neabsorbuje ani nevyzařuje teplo, po vytvrzení má malou míru smrštění a má dobrou přilnavost k materiálům. Proto se používá hlavně jako lepidlo a tmel. Mezi další aplikace patří těsnění na místě, ochranné nátěry a těsnicí materiály. Mnoho formulací jednosložkových silikonových kaučukových lepidel vykazuje vlastnosti automatického lepení na různé materiály, jako je většina kovů, skla, keramiky a betonu. Například pevnost exponovaného hliníku ve smyku může dosáhnout 200 liber/in2. Pevnost v roztržení může dosáhnout 0,35 joulů/cm2. Pokud je lepení obtížné, může být na podklad nanesen základní nátěr, aby se zlepšila pevnost spoje. Primerem může být reaktivní silanový monomer nebo pryskyřice. Když jsou na podkladu vytvrzeny, upravená vrstva je vhodná na povrch silikonové vazby.
Přestože se jednosložkový vulkanizovaný silikonový kaučuk při pokojové teplotě snadno používá, jeho vulkanizace závisí na vlhkosti v atmosféře, takže tloušťka vulkanizovaného kaučuku je omezená a lze jej použít pouze v případech, kde je tloušťka menší než 6 mm.
Vulkanizační reakce jednosložkového vulkanizovaného silikonového kaučuku při pokojové teplotě se postupně provádí z povrchu do hloubky. Čím silnější je gumová vrstva, tím pomalejší je vytvrzování. Když je potřeba hlubokou část rychle vytvrdit, lze použít metodu vrstveného lití a postupné vulkanizace a pokaždé lze přidat některé gumové materiály a poté lze materiál přidat po vulkanizaci, což může zkrátit celkovou dobu vulkanizace. Přidání oxidu hořečnatého může urychlit vulkanizaci lepidla hluboké vrstvy.
Odolnost vůči vysokým teplotám ze silikonového kaučuku -70℃-+350℃, vysoká a nízká teplotní odolnost. Methylfenyl vinylový silikonový kaučuk je zavedení methylfenylových silikonových řetězových článků nebo difenylu do molekulárního řetězce methyl vinylových silikonových kaučuků Produkty odvozené z řetězcových článků silikon-kyslík.
Zavedení fenylových skupin na vedlejší skupiny polysiloxanu ničí pravidelnost struktury dimethylsiloxanu, výrazně snižuje teplotu krystalizace polymeru a rozšiřuje rozsah použití polymerního materiálu při nízkých teplotách. Methylfenylvinylový silikonový kaučuk má proto všechny vlastnosti methylvinylového silikonového kaučuku, jako je malá kompresní sada, široký teplotní rozsah použití, odolnost proti oxidaci, odolnost proti povětrnostním vlivům, odolnost proti rázům, vlhkosti a dobré elektrické izolační vlastnosti. Vlastnosti odolnosti vůči nízkým teplotám, odolnosti proti ablaci a odolnosti proti záření. Tyto vlastnosti se liší podle obsahu fenylu v molekulárním řetězci. Obecně řečeno, obsah fenylu (poměr atomů fenylu a křemíku) se pohybuje mezi 5 a 10 %. Nazývá se silikonový kaučuk s nízkým obsahem fenylu. Má jedinečnou odolnost proti chladu. Stále dokáže udržet pružnost gumy na -70~-100℃. Je to nejlepší nízkoteplotní výkon ze všech gum. Kromě toho má také methylvinyl. Silikonový kaučuk má výhody a nízké náklady, takže obvykle nahrazuje methylvinylový silikonový kaučuk. Když je obsah fenylu 20-40%, nazývá se to střední fenylový silikonový kaučuk. Má dobrou odolnost proti plameni a může se samovolně uhasit, jakmile vzplane. Když je obsah fenylu 40-50%, nazývá se to silikonový kaučuk s vysokým obsahem fenylu. Má vynikající odolnost proti záření a odolnost proti záření y je 1 x I08 roentgen. Obecně řečeno, jak se zvyšuje obsah fenylu, tuhost molekulárního řetězce silikonového kaučuku se postupně zvyšuje a odolnost silikonového kaučuku vůči nízkým teplotám se postupně snižuje. Se zvyšujícím se obsahem fenylu se však zvyšuje odolnost plamene a odolnost proti záření vulkanizátu.
Methylfenyl vinyl silikonový kaučuk je jedním z důležitých materiálů v leteckém průmyslu, špičkové technologii a dalších odvětvích národního hospodářství. Lze jej použít k výrobě různých lisovaných a vytlačovaných výrobků jako gumy odolné vůči chladu v leteckém průmyslu a pro odolnost proti ablaci. Těsnící kroužky, těsnění, potrubí a tyče pro součásti, které jsou odolné vůči žáru nebo záření.





