技术详细介绍
项目取得了以下创新性成果: (1)经过选择合适的制备方法以及最优的工艺条件,应用碳酸氢铵沉淀法制备出晶体结构为立方晶系、萤石型结构,颗粒形状为棒状,分散性较好,粒径较小,D50为0.086μm,比表面积大于60m2.g-1的超细氧化铈。 (2)超细氧化铈经硬脂酸改性后,比表面积、粒径均变小,粉体的分散性、流动性提高,团聚现象减少,氧化铈表面改性后,分子表面具有憎水性的有机化层,更易与橡胶基体亲和,能够在橡胶中混合均匀,发挥它的补强作用,因此改性后添加有利于提高天然橡胶的物理力学性能。 (3)在天然橡胶中填充超细氧化铈后,橡胶的硫化时间和焦烧时间减少,硫化胶的物理力学性能和老化性能提高。物理性能的提高与氧化铈的粒径和填充量有关,粒径越小,分散越好,橡胶的性能提高越大,氧化铈的填充量不同,橡胶的物理性能也不同;填充硬脂酸改性的氧化铈,橡胶的各项力学性能指标均有不同程度的提高,扯断强度提高5.5﹪;老化性能明显提升,老化系数提高14.3﹪。 耐磨性能有一定的提高,磨耗系数降低18.7﹪。
项目取得了以下创新性成果: (1)经过选择合适的制备方法以及最优的工艺条件,应用碳酸氢铵沉淀法制备出晶体结构为立方晶系、萤石型结构,颗粒形状为棒状,分散性较好,粒径较小,D50为0.086μm,比表面积大于60m2.g-1的超细氧化铈。 (2)超细氧化铈经硬脂酸改性后,比表面积、粒径均变小,粉体的分散性、流动性提高,团聚现象减少,氧化铈表面改性后,分子表面具有憎水性的有机化层,更易与橡胶基体亲和,能够在橡胶中混合均匀,发挥它的补强作用,因此改性后添加有利于提高天然橡胶的物理力学性能。 (3)在天然橡胶中填充超细氧化铈后,橡胶的硫化时间和焦烧时间减少,硫化胶的物理力学性能和老化性能提高。物理性能的提高与氧化铈的粒径和填充量有关,粒径越小,分散越好,橡胶的性能提高越大,氧化铈的填充量不同,橡胶的物理性能也不同;填充硬脂酸改性的氧化铈,橡胶的各项力学性能指标均有不同程度的提高,扯断强度提高5.5﹪;老化性能明显提升,老化系数提高14.3﹪。 耐磨性能有一定的提高,磨耗系数降低18.7﹪。