本发明专利技术公开了一种橡胶防老化材料的制备方法,具体步骤如下:S1:将氧化硅微孔材料、人工沸石、膨润土,置于球磨机中进行研磨搅拌得到混合粉末,真空干燥得到复合微孔材料;S2:配置防老化材料丙酮溶液,并将步骤S1的复合微孔材料添加至防老化材料丙酮溶液中,得到负载防老化材料的复合微孔材料混合液;S3:将硅烷偶联剂加入到混合液中进行超声混合5
【技术实现步骤摘要】
一种橡胶防老化材料的制备方法
[0001]本专利技术属于橡胶助剂领域,特别涉及一种橡胶防老化材料的制备方法,属于橡胶助剂领域。
技术介绍
[0002]橡胶材料属于战略物资,在国防工业中占有重要地位,各种型号工程几乎都离不开橡胶产品,尤其是在现代战机、舰艇、火箭等上的应用不胜枚举。质量是军工之本,其产品质量的优劣、寿命长短,关系重大,橡胶产品的质量同样如此,但橡胶材料的老化现象严重阻碍或限制了其应用。
[0003]橡胶材料的老化会导致橡胶制品机械性能的下降甚至是丧失使用价值,通常的做法是在橡胶配方中添加防老化材料来减缓老化过程.然而,小分子防老化材料会在橡胶大分子网络间发生迁移从而富集在橡胶制品表面,造成"喷霜"现象。因此橡胶配方中防老化材料的份数有严格的限定,不同种防老化材料的最高添加份数不同。
技术实现思路
[0004]为解决现有技术中的不足,本专利技术提供一种橡胶防老化材料的制备方法,将采用三种微孔材料复合得到的微孔材料作为基体,利用浓溶液填充法将防老剂填充负载在复合微孔材料的微孔内,并对负载有防老剂的微孔材料进行表面改性,提高微孔材料在橡胶体中的分散性,进一步提高橡胶的机械性能以及耐老化性能。
[0005]本专利技术中主要采用的技术方案为:一种橡胶防老化材料的制备方法,具体步骤如下:S1:将重量百分比为65%~85%的氧化硅微孔材料、10%~35%的人工沸石、0~15%的膨润土,置于球磨机中进行研磨搅拌10~30min得到混合粉末,随后将混合粉末加入无水酒精中,200W功率下超声波分散0.5
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2h后, 30
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45℃下真空干燥得到复合微孔材料;S2:配置一定浓度的防老剂丙酮溶液,并将步骤S1的复合微孔材料按比例添加至防老剂丙酮溶液中,采用100W超声波震荡1
‑
2h后,抽真空,并在真空环境下保持10~40min,再在常压下保持5~30min,得到负载防老剂的复合微孔材料混合液;S3:将一定量的硅烷偶联剂加入到步骤S2得到的混合液中进行超声混合5
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10min后,在恒温反应釜恒温反应2
‑
3h后离心真空干燥得到改性后的缓释橡胶防老化材料。
[0006]优选地,所述步骤S1中的氧化硅微孔材料的粒度为100
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1μm、孔径为0.3
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1.2nm,人工沸石的粒度为1
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20nm、孔径为0.2
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1.5nm,膨润土的粒度为10~50nm、孔径为0.5
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2nm。
[0007]优选地,所述步骤S2中防老剂为防老剂4020、防老剂IPPD、防老剂4010或者防老剂D中的一种或者多种。
[0008]优选地,所述步骤S2中防老剂丙酮溶液的浓度为2
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25g/L。
[0009]优选地,所述步骤S2中复合微孔材料与防老剂的混合比例为2:1
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1:2。
[0010]优选地,所述步骤S3中,硅烷偶联剂的添加量为复合微孔材料质量的30%
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50%。
[0011]优选地,所述步骤S3中,所述恒温反应釜的恒温反应温度为80
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95℃。
[0012]有益效果:本专利技术提供一种橡胶防老化材料的制备方法,具有如下优点:1、利用复合微孔材料的微孔结构具有的吸附作用,将防老剂负载在微孔空隙中,使得防老剂可控缓释,从而能够在不引起喷霜的前提下提高橡胶配方中的防老化材料用量进而提高橡胶的耐老化新能。
[0013]2、不同微孔材料的粒径以及比表面积存在差异,因此吸附性能不同,将多种微孔材料复合得到的微孔材料,可以结合多种材料的吸附性能,同时可以提高微孔材料的分散,减轻团聚现象,且微孔材料本身还可以作为橡胶基体的增强填料,与防老剂共同作用于橡胶基体。
[0014]3、对负载防老剂的微孔材料进行表面改性,可以提高微孔材料的分散性,从而提高微孔材料对橡胶的增强作用。
具体实施方式
[0015]为了使本
的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
[0016]实施例1一种橡胶防老化材料的制备方法,具体步骤如下:S1:将重量百分比为65%的氧化硅微孔材料(粒度为100 nm,孔径为0.8nm)、25%的人工沸石(粒度为10nm,孔径为0.8nm)、10%的膨润土(粒度为20nm,孔径为0.8nm),置于球磨机中进行研磨搅拌20min得到混合粉末,随后将混合粉末加入无水酒精中,200W功率下超声波分散1h后, 45℃下真空干燥得到复合微孔材料;S2:配置一定浓度(25g/L)的防老剂丙酮溶液,并将步骤S1的复合微孔材料按比例(2:1)添加至防老剂丙酮溶液中,采用100W超声波震荡2h后,抽真空,并在真空环境下保持40min,再在常压下保持30min,得到负载防老剂的复合微孔材料混合液;S3:将一定量的硅烷偶联剂(KH550,30%)加入到步骤S2得到的混合液中进行超声混合10min后,在恒温反应釜恒温反应2h后离心真空干燥得到改性后的缓释橡胶防老化材料。
[0017]实施例2一种橡胶防老化材料的制备方法,具体步骤如下:S1:将重量百分比为70%的氧化硅微孔材料(粒度为100 nm,孔径为0.8nm)、15%的人工沸石(粒度为10nm,孔径为0.8nm)、15%的膨润土(粒度为20nm,孔径为0.8nm),置于球磨机中进行研磨搅拌20min得到混合粉末,随后将混合粉末加入无水酒精中,200W功率下超声波分散1h后, 45℃下真空干燥得到复合微孔材料;S2:配置一定浓度(25g/L)的防老剂丙酮溶液,并将步骤S1的复合微孔材料按比例(1:1)添加至防老剂丙酮溶液中,采用100W超声波震荡2h后,抽真空,并在真空环境下保持40min,再在常压下保持30min,得到负载防老剂的复合微孔材料混合液;S3:将一定量的硅烷偶联剂((KH550,40%))加入到步骤S2得到的混合液中进行超
声混合10min后,在恒温反应釜恒温反应3h后离心真空干燥得到改性后的缓释橡胶防老化材料。
[0018]实施例3一种橡胶防老化材料的制备方法,具体步骤如下:S1:将重量百分比为85%的氧化硅微孔材料(粒度为100 nm,孔径为0.8nm)、10%的人工沸石(粒度为10nm,孔径为0.8nm)、5%的膨润土(粒度为20nm,孔径为0.8nm),置于球磨机中进行研磨搅拌20min得到混合粉末,随后将混合粉末加入无水酒精中,200W功率下超声波分散1h后, 45℃下真空干燥得到复合微孔材料;S2:配置一定浓度(25g/L)的防老剂丙酮溶液,并将步骤S1的复合微孔材料按比例(1:2)添加至防老剂丙酮溶液中,采用100W超声本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种橡胶防老化材料的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:S1:将重量百分比为65%~85%的氧化硅微孔材料、10%~35%的人工沸石、0~15%的膨润土,置于球磨机中进行研磨搅拌10~30min得到混合粉末,随后将混合粉末加入无水酒精中,200W功率下超声波分散0.5
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2h后, 30
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45℃下真空干燥得到复合微孔材料;S2:配置一定浓度的防老化材料丙酮溶液,并将步骤S1的复合微孔材料按比例添加至防老化材料丙酮溶液中,采用100W超声波震荡1
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2h后,抽真空,并在真空环境下保持10~40min,再在常压下保持5~30min,得到负载防老化材料的复合微孔材料混合液;S3:将一定量的硅烷偶联剂加入到步骤S2得到的混合液中进行超声混合5
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10min后,在恒温反应釜恒温反应2
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3h后离心真空干燥得到改性后的缓释橡胶防老化材料。2.根据权利要求1所述的橡胶防老化材料的制备方法,其特征在于,所述步骤S1中的氧化硅微孔材料的粒度为100
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1μm、孔径为0....
【专利技术属性】
技术研发人员:方春平,唐英俊,陆唯一,
申请(专利权)人:常州市五洲化工有限公司,
类型:发明
国别省市:
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