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橡胶带力学状态下的成型特征是怎样的?

时间:2013-3-6 21:57:56 访问量:821

    一般情况下普通橡胶带的低分子物质中,其力学状态或物理状态是指气态、液态和固态,橡胶运输带是高分子材料,高分子物质没有气态,因为这类物质的相对分子质量大,汽化的温度很高,如果对其加热,未等汽化就被分解了,橡胶皮带这类高分子物质的液态在常温时粘度很高,随着温度的升高,其粘度逐渐降低,在熔融状态下呈现为粘流态,橡胶在固态时又呈现出多种力学状态,如线型分子结构的生橡胶即未硫化橡胶具有突出的可塑性,如果进行了热硫化反应,其线型分子就成为立体网状结构,此时,橡胶传送带的力学性能就更加丰富,如高弹性、高耐磨耗性、高硬度、高抗撕裂的强度、高抗冲击振动等,如果温度降低到一定程度,橡胶带就进入了玻璃态,呈现为硬而脆的力学状态,这就是橡胶所具有的粘流态、高弹态和玻璃态三种不同的力学聚集态;

    由于以上这三种状态是在不同的温度范围内出现的,因而也称为热力学状态,各种状态的特征,主要从其变形能力一般以伸长率或压缩率来表示表征出高聚物从一个力学状态随着温度的改变而过渡到另一种力学状态,在实际应用中,尼龙输送带的玻璃化转变有着重要的实际应用意义,作为高分子聚合物的橡胶,从其用途上来看,是要充分地利用它的最为突出的高弹性性能,因此在工程应用中,总是希望橡胶能在宽阔的温度范围内保持其高弹性状态,更宽的温度范围,就是要求橡胶要具有尽可能低的玻璃化温度,玻璃化温度越低,说明橡胶皮带具有的耐寒性越好,因此,不论在橡胶的合成方面,还是在其加工方面,工程技术人员都在不断地从改进大分子化学结构上或配合剂的选用上进行研究,想方设法来降低橡胶的玻璃化温度;

    最后在高强度橡胶传输带的工程应用之中,用来检验橡胶的耐寒性能,不是直接来测定橡胶的玻璃化温度,因为测定方法比较复杂,实际中是采取测定橡胶的脆化温度来确定其耐寒的能力,橡胶脆化温度的工业测定方法是在一定的外力冲击下,将胶带试样的温度逐渐地降低,直到试样断裂的最高温度,我们称之为橡胶的脆化温度,下一篇章保定坤硕橡胶带厂家将继续深入科学分析,欢迎关注!

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