Резина материал: Резина. Резиновые материалы

Что такое резина? Технология производства, состав и свойства

Автор статьи

Хватков Дмитрий

Консультант в сфере производства резиновых покрытий

Резина (слово произошло от латинского «resina» — «смола») представляет собой эластичный материал, получаемый методом температурной стабилизации (вулканизации) натурального и синтетического каучука.

Вулканизация — сложный технологический процесс, в ходе которого каучук под воздействием высокой температуры взаимодействует с вулканизирующим реагентом (обычно серой). В процессе вулканизации происходит сшивание молекул каучука в единую пространственную сетку. В результате получается эластичный полимер (резина) структура которого представлена хаотично расположенными цепочками углерода, которые прочно соединены между собой атомами серы. В процессе вулканизации натуральный или синтетический каучук становится резиной.

В нормальном состоянии цепочки углерода имеют скрученный вид. При растяжении они раскручиваются, но при отмене растягивающего усилия быстро возвращаются в прежнюю форму.

Именно это свойство сделало резину незаменимым материалом в самых разных сферах — от изготовления приводных ремней и уплотнителей до производства автомобильных шин.

Состав резины

Кроме каучука, в состав резины входят и другие компоненты:

  • ускорители вулканизации
  • активаторы
  • добавки-пластификаторы
  • противостарители
  • активные наполнители или усилители
  • неактивные наполнители
  • красители
  • ингредиенты специального назначения

В состав резины также могут входить ароматизаторы (душистые вещества), различные модификаторы, антипирены (огнезащита) и другие компоненты. Для повышения скорости вулканизации производители используют различные катализаторы-ускорители.

Натуральный и синтетический каучук — в чем разница

Основное различие между натуральным каучуком и его синтетическим аналогом заключается в том, что натуральный каучук — это полимер природного происхождения, полученный из млечного сока дерева под названием гевея (Hevea brasiliensis).

Синтетический каучук — это искусственно произведенный полимер.

Синтетический каучук — искусственно созданный полимерный материал, во многом копирующий натуральный каучук по свойствам и характеристикам. Получают материал методом полимеризации бутадиена, изопрена, стирола, изобутилена и других химических веществ. Синтетические каучуки состоят из длинных разветвленных молекулярных цепей с двойными связями.

Самая распространенная разновидность синтетического каучука — изопреновый. Этот материал максимально приближен к натуральному по своим характеристикам и молекулярной структуре. Именно изопреновый каучук нашел широкое применение в производстве шин (часто в комбинации с другими каучуками).

Свойства и характеристики резины

Резина представляет интерес благодаря своей эластичности. Этот универсальный материал способен подвергаться большим обратимым деформациям при различных температурах. Свойства и характеристики каждого типа резины зависят от типа каучука, из которого изготовлен материал. Качества резины могут меняться в широких пределах при применении различных исходных материалов, их пропорций, рецептуры или модификации.

Резина в общем виде обладает следующими уникальными свойствами:

  • эластичность
  • способность поглощать ударные нагрузки и вибрацию
  • малая теплопроводность
  • высокая механическая прочность
  • износостойкость
  • газо- и водонепроницаемость
  • устойчивость к агрессивным средам

Резина является хорошим диамагнетиком и диэлектриком. Существуют специальные марки резин, проводящих электрический ток. Срок эксплуатации резиновых изделий может исчисляться десятилетиями.

Область применения резины

Изделия из резины находят самое широкое применение во всех отраслях промышленности и народного хозяйства. Резина используется в производстве всевозможных уплотнителей, обуви, приводных ремней, транспортерных лент конвейеров, напольных покрытий и широкого спектра других резинотехнических изделий. Резиновая смесь используется для изготовления прорезиненных тканей.

Основное применение резина находит в производстве шин — автомобильных, мотоциклетных, велосипедных и авиационных.


Вторичное использование автомобильных шин

Утилизация и переработка автомобильных покрышек с каждым годом приобретает все большее экологическое и экономическое значение. Это связано с тем, что порядка 80% всех производимых в мире шин созданы из синтетического каучука который получают из нефти — невозобновляемого природного ресурса. Вторичная переработка покрышек способствует сохранению природных запасов нефти. Утилизация резиновых отходов также стимулирует развитие ресурсосберегающих технологий, позволяет сократить площади свалок, улучшить экологическую обстановку.

Из продуктов переработки отслуживших свой век автомобильных покрышек можно изготовить новую востребованную продукцию:

  • новые автомобильные шины;
  • различные резинотехнические изделия;
  • гидроизоляционные материалы;
  • подошвы для обуви;
  • тротуарную резиновую плитку, брусчатку, поребрики и бордюры;
  • промышленные напольные покрытия;
  • бесшовные и рулонные покрытия из резиновой крошки и др.

Основным сырьем для изготовления резиновых напольных покрытий является фракционированная резиновая крошка — продукт механической переработки старых автомобильных шин. Технологический процесс изготовления резиновой крошки заключается в измельчении автопокрышек, удалении нерезиновых компонентов и сортировке гранул по фракциям.

Измельчение покрышек с целью получения резиновой крошки — одно из наиболее перспективных направлений переработки. Полученный материал является ценным сырьем для производства широкого ассортимента травмобезопасных резиновых покрытий.

Материал — резина NBR

Материал — резина NBR, Buna-N, Perbunan.

NBR или Buna N (Nitrile Butadiene Rubber) — бутадиен-нитрильный каучук или, как его упрощенно называют, нитрильный каучук, считается стандартным материалом колец круглого сечения.

По своим характеристикам cоответствует группам резины 1, 2, 3, 6 по ГОСТ 18829-73.

Уплотнительные кольца из резины NBR имеют высокую устойчивость к набуханию по отношению к бензолам, маслам и жирам.

Уплотнения из NBR используется в областях с соответствующими требованиями, как например, гидравлика, двигателестроение, машиностроение, нефтяная промышленность, аппаратостроение.

NBR широко используется из-за того, что он сочетает низкую стоимость (в сравнении с другими базовыми полимерами) с хорошей маслостойкостью и износостойкостью. Наибольший недостаток нитрила — в слабой стойкости к повышенным температурам. Материал твердеет, дает трещины.

Нитрил — это сополимер бутадиена и акрилонитрила (ACN). Верхняя температурная граница эксплуатации может быть расширена путем увеличения процента ACN, однако при этом также поднимется и нижний температурный предел. Если уменьшить процент ACN, понизится нижний температурный предел, но работоспособность при повышенных температурах пострадает.

Особая резина NBR (Acrylonitrile-ButadieneRubber) — Perbunan®.

Она была разработана фирмой Bayer в 1930 году как первая в мире маслостойкая резина. С тех пор, было проведено несколько «модернизаций» этого каучука.

Perbunan® (пербунан) — это торговая марка синтетической резины компании LANXESS TechnicalRubberProducts, которая входит в концерн Bayer. По сравнению с резинами на основе других каучуков NBR, пербунан имеет более высокие показатели к старению, истиранию, износу. Обладает большей устойчивостью в маслах.

Для производителя резиновых изделий, важной особенностью Perbunan® является его улучшенные характеристики при вулканизации, что способствует увеличению производительности предприятия.

Хорошая устойчивость

Средняя устойчивость

Низкая/нул. устойчивость

минеральные масла и смазки

горючее до 40% аромат.составляющих (освинцованное горючее)

ароматические углеводороды (толуол, бензол)

алифатические углеводороды (пропан, бутан)

биологически разлагающиеся гидравлические жидкости

хлорированные углеводороды (трихлор-, перхлорэтилен)

вода

силиконовые масла и жиры (масла могут вызвать сокращение)

тормозные жидкости на основе гликоля

тяжело воспламеняющиеся гидравлические жидкости группы HFA, HFB, HFC

тяжело воспламеняющиеся гидравлические жидкости группы HFD

растительные и животные масла и жиры

полярные растворители (ацетон, этилацетат)

дизельное горючее

большое количество разбавленных кислот и оснований, солевые растворы при комнатной температуре

 

Резины на основе NBR обладают хорошей устойчивостью к:

·         алифатическим углеводородам (пропан, бутан, бензины)
·         большинству минеральных масел и пластичных смазок на их основе
·         тяжело воспламеняющейся гидравлической жидкости
·         жидкому топливу: дизельному топливу и мазуту
·         животному и растительному маслу и жиру

·         горячей воде
·         солевым растворам при невысокой температуре
·         разбавленным кислотам
·         относительно низким температурам
·         спирту
·         ароматическим веществм с концентрацией менее 40 % (освинцованное горючее)

Низкая стойкость к:

·         ацетону
·         ультрафиолету и атмосферному воздействию
·         уксуснокислотному сложному эфиру
·         ароматическим углеводородам (например бензол, толуол)
·         хлорированным углеводородам (трихлорэтилен, перхлорэтилен)
·         силиконовых маслах и смазках
·         тормозным жидкостям на гликолевой основе
·         воздействию озона и погодному воздействию.

Диапазон рабочих температур уплотнений из резины NBR: -40°C до +100°C, кратковременно до +110°C, в специальном исполнении: -55°C до +150. При повышеной температуре ускоряется старение, материал твердеет и становится хрупким (при отсутствии кислорода, например в горячем масле, процесс старения значительно замедляется).

Свойства

Единица измерения

Значение

Норма испытания

Твердость

ед. Шор А

75±5

ГОСТ 263 
(ISO 868)

Плотность

г/см 3

1,32±0,02

ГОСТ 267
(DIN 53479)

Модуль при 100% удлинении

Мпа Н/мм 2

>=11

ГОСТ 270
(ISO 37)

Условная прочность при растяжении

Мпа Н/мм 2

>=16

Относительное удлинение при разрыве

%

>=130

Сопротивление раздиру

Н/мм

>=20

ГОСТ 262

Эластичность по отскоку

%

>=22

ГОСТ 27110
(ISO 4662)

Истираемость

мм 3

90

ГОСТ 12251
(DIN 53516)

Минимальная температура применения

°С

-30

Максимальная температура применения

°С

+100

Старение в масле СЖР-1 70ч/110°С:
-изменение твердости
-изменение объёма


ед. Шор А
%


+4 
-8

ГОСТ 9.030
(DIN ISO 1817)

Старение в масле СЖР-3 70ч/110°С:
-изменение твердости
-изменение объёма


ед. Шор А
%



+1

Набухание в воде 70ч/100°С:
– изменение твердости 
– изменение объёма


ед. Шор А
%



+1

Резиновые материалы | Термореактивные эластомеры

Резиновые материалы для формованных деталей и изделий на заказ

Успех любой детали часто зависит от материалов, используемых для ее изготовления. Когда дело доходит до резины, есть десятки материалов на выбор. Какой материал является лучшим выбором для ваших роликов, деталей или узлов? Пусть РЕДКО ответит на этот вопрос!

Компания REDCO производит широкий ассортимент резиновых изделий и обрабатывает все типы термореактивных эластомеров. У нас есть экспериментальная лаборатория и штатный химик. Мы можем настроить соединения в соответствии с вашими физическими требованиями, или у нас есть библиотека соединений, разработанных за более чем 60 лет работы.

Приведенная ниже информация предназначена для того, чтобы дать нашим клиентам общее представление о свойствах различных каучуков. Это предназначено для помощи в выборе каучуков для конкретных условий эксплуатации.

Акриловый каучук, ACM, представляет собой специальный синтетический каучук, используемый там, где требуется устойчивость к нефтяному топливу, маслу, кислороду, озону и теплу. Как правило, он устойчив к озону, экстремальному давлению, смазочным материалам, горячим маслам, нефтяным растворителям, животным и растительным жирам. Обычно на него воздействуют водные спирты, гликоли, щелочи, сложные эфиры, ароматические углеводороды, галогенированные углеводороды и фенол. Этот синтетический каучук широко используется в автомобильной промышленности для изготовления трансмиссий, уплотнений подшипников, уплотнительных колец и прокладок.

Бутилкаучук, IIR, представляет собой синтетический каучук, известный своей выдающейся газонепроницаемостью и отличной стойкостью к окислению и воздействию озона. В целом он устойчив к животным и растительным жирам, маслам, смазкам, озону, сильным и окисляющим химическим веществам. Обычно на него воздействуют нефтяные растворители, растворители каменноугольной смолы и ароматические углеводороды. Это основной выбор для автомобильных камер и покрышек. Другие области применения включают ремни, паровые шланги, уплотнительные кольца, ударные и вибрационные изделия.

Нитрильный полимер с высокими эксплуатационными характеристиками, модифицированный добавлением карбоксильной группы к полимерной цепи. Сохраняя маслостойкие свойства нитрила, эта добавка обеспечивает превосходную стойкость к истиранию без дополнительных затрат и улучшает свойства конечного продукта при растяжении и разрыве. Рекомендуется для динамических применений, уплотнений валов, уплотнительных колец, обуви и покрытий валов.

Этилен-пропилен-диеновый мономерный каучук, EPDM, представляет собой тип синтетического каучука, который используется в самых разных областях. Его основными физическими свойствами являются выдающаяся тепло-, озоно- и атмосферостойкость. В целом устойчив к животным и растительным маслам, озону, сильным и окисляющим химическим веществам. Обычно на него воздействуют минеральные масла, растворители и ароматические углеводороды. Он широко используется в автомобильных уплотнениях, шлангах, трубах, шайбах, ремнях, уплотнительных кольцах и влагозащитных уплотнениях.

Фторкаучук, FKM, представляет собой очень дорогой синтетический каучук, используемый, когда требуется повышенная устойчивость к теплу, химическим веществам, маслам и растворителям. Как правило, он устойчив ко всем алифатическим, ароматическим и галогенированным углеводородам, кислотам, животным и растительным маслам. Обычно на него воздействуют кейтоны, низкомолекулярные сложные эфиры и нитросодержащие соединения. Он используется в уплотнительных кольцах, уплотнениях, прокладках, диафрагмах, рабочих колесах насосов, трубах, а также в высоковакуумном и радиационном оборудовании.

Натуральный каучук, NR, содержится в соках многих растений, но основным источником является гевея бразильская, тропическое дерево. Это продукт, который пытались воспроизвести все типы синтетического каучука. Как правило, он устойчив к большинству умеренных химикатов, влажных или сухих, спиртам и альдегидам. Обычно он подвергается воздействию озона, сильных кислот, жиров, масел, смазок и углеводородов. Типичными областями применения являются шины, амортизаторы, поглотители энергии, уплотнения, изоляторы, муфты, подшипники, пружины и другие динамические устройства.

Неопреновый каучук, CR, также известный как полихлоропрен, представляет собой еще один синтетический каучук, известный своей устойчивостью к маслам, окислению, озону и пламени. Как правило, он устойчив к умеренным химическим веществам и кислотам, озону, маслам, жирам, смазкам и растворителям. Обычно на него воздействуют сильные окисляющие кислоты, сложные эфиры, кейтоны, хлорированные ароматические и нитроуглеводороды. Общие области применения включают шланги, ремни, провода и кабели, обувь, шины, вкладыши подшипников и рабочие колеса.

Нитрильный каучук, NBR, представляет собой синтетический каучук, который находит широкое применение в тех областях, где требуется устойчивость к нефтяным маслам и бензину. Как правило, он устойчив ко многим углеводородам, жирам, маслам, смазкам, гидравлическим жидкостям и химическим веществам. Обычно на него воздействуют кейтоны, сложные эфиры, альдегиды, хлорированные и нитроуглеводороды. Полезными областями применения являются диафрагмы карбюраторов и топливных насосов, авиационные шланги и прокладки.

Перфторуглеродный каучук, FFKM, является одним из самых дорогих производимых синтетических каучуков. Механические свойства очень похожи на фторуглеродный каучук, но он демонстрирует еще большую устойчивость к алифатическим и ароматическим углеводородам, эфирам, эфирам, кейтонам, маслам, смазочным материалам и большинству кислот. Он используется в сложных условиях химической обработки, добычи нефти, а также в аэрокосмической и авиационной промышленности.

  • · Тарелки
  • · Корпуса
  • · Уплотнения
  • · Штампованные детали

Полиизопреновый каучук, IR, представляет собой синтетический каучук, наиболее близкий из всех синтетических каучуков по многим физическим свойствам натурального каучука. Он очень похож на натуральный каучук по своей химической стойкости. Типичные применения почти взаимозаменяемы с применениями натурального каучука. Его также называют синтетическим натуральным каучуком!

Полиуретановый каучук, AU EU, изготавливается из компаундов на основе полиэстера и полиэфира. Эти синтетические каучуки хорошо известны своей превосходной прочностью на растяжение и разрыв, выдающейся стойкостью к истиранию, хорошим коэффициентом поверхностного трения и эластичностью. Как правило, они устойчивы к озоновым углеводородам, умеренным химическим веществам, жирам, маслам и смазкам. Обычно на них воздействуют концентрированные кислоты, кейтоны, хлорированные и нитроуглеводороды. Типичными областями применения являются уплотнения, бамперы, соединительные элементы, ролики, колеса и конвейерные ленты.

Силиконовый каучук, SI, представляет собой синтетический каучук, демонстрирующий превосходную работу при высоких температурах, а также очень хорошую гибкость при низких температурах. Это составы премиум-класса, которые имеют премиальную стоимость и очень универсальны для широкого спектра применений. Как правило, они устойчивы к умеренным или окисляющим химическим веществам, озону и разбавленному гидроксиду натрия. Обычно на них воздействуют многие растворители, масла, концентрированные кислоты и концентрированный гидроксид натрия. Приложения: автомобильная, кулинарная, электронная, аэрокосмическая и медицинская техника.

Стирол-бутадиеновый каучук, SBR, стал синтетическим каучуком, заменяющим натуральный каучук в больших объемах во время Второй мировой войны из-за его пригодности для использования в шинах. Этот каучук также очень похож на натуральный каучук по своей химической стойкости. Он известен своей износостойкостью и стойкостью к истиранию. Помимо шинной промышленности, он также используется для производства каблуков и подошв для обуви и используется во многих роликах.

Таблица свойств каучука REDCO

Более подробная информация о свойствах каучука поможет вам сделать правильный выбор, когда вы решите, какой материал лучше всего подходит для вашего проекта.

» Щелкните здесь, чтобы загрузить нашу таблицу свойств резины.

Связаться с REDCO

Обладая более чем 70-летним опытом производства резины, наша команда обладает обширными знаниями о резиновых материалах. Мы можем помочь вам определить, какой материал обладает нужными свойствами для вашего применения. Свяжитесь с нами или позвоните по телефону 800.733.2648 или 775.882.3100.

404 — СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА

Почему я вижу эту страницу?

404 означает, что файл не найден. Если вы уже загрузили файл, имя может быть написано с ошибкой или файл находится в другой папке.

Другие возможные причины

Вы можете получить ошибку 404 для изображений, поскольку у вас включена защита от горячих ссылок, а домен отсутствует в списке авторизованных доменов.

Если вы перейдете по временному URL-адресу (http://ip/~username/) и получите эту ошибку, возможно, проблема связана с набором правил, хранящимся в файле .htaccess. Вы можете попробовать переименовать этот файл в .htaccess-backup и обновить сайт, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

Также возможно, что вы непреднамеренно удалили корневой каталог документов или вам может потребоваться повторное создание вашей учетной записи. В любом случае, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашим веб-хостингом.

Вы используете WordPress? См. Раздел об ошибках 404 после перехода по ссылке в WordPress.

Как найти правильное написание и папку

Отсутствующие или поврежденные файлы

Когда вы получаете ошибку 404, обязательно проверьте URL-адрес, который вы пытаетесь использовать в своем браузере. Это сообщает серверу, какой ресурс он должен использовать попытка запроса.

http://example.com/example/Example/help.html

В этом примере файл должен находиться в public_html/example/Example/

Обратите внимание, что в этом примере важен CaSe . На платформах с учетом регистра e xample и E xample не совпадают.

Для дополнительных доменов файл должен находиться в папке public_html/addondomain.com/example/Example/, а имена чувствительны к регистру.

Неработающее изображение

Если на вашем сайте отсутствует изображение, вы можете увидеть на своей странице поле с красным размером X , где отсутствует изображение. Щелкните правой кнопкой мыши на X и выберите «Свойства». Свойства сообщат вам путь и имя файла, который не может быть найден.

Это зависит от браузера. Если вы не видите на своей странице поле с красным X , попробуйте щелкнуть правой кнопкой мыши страницу, затем выберите «Просмотреть информацию о странице» и перейдите на вкладку «Мультимедиа».

http://example.com/cgi-sys/images/banner.PNG

В этом примере файл изображения должен находиться в папке public_html/cgi-sys/images/ пример. На платформах, которые обеспечивают чувствительность к регистру PNG и png — это разные местоположения.

Ошибки 404 после перехода по ссылкам WordPress

При работе с WordPress ошибки 404 Page Not Found часто могут возникать при активации новой темы или изменении правил перезаписи в файле .htaccess.

Когда вы сталкиваетесь с ошибкой 404 в WordPress, у вас есть два варианта ее исправления.

Вариант 1. Исправьте постоянные ссылки
  1. Войдите в WordPress.
  2. В меню навигации слева в WordPress нажмите  Настройки > Постоянные ссылки (Обратите внимание на текущую настройку. Если вы используете пользовательскую структуру, скопируйте или сохраните ее где-нибудь.)
  3. Выберите  По умолчанию .
  4. Нажмите  Сохранить настройки .
  5. Верните настройки к предыдущей конфигурации (до того, как вы выбрали «По умолчанию»). Верните пользовательскую структуру, если она у вас была.
  6. Нажмите  Сохранить настройки .

Во многих случаях это приведет к сбросу постоянных ссылок и устранению проблемы. Если это не сработает, вам может потребоваться отредактировать файл .htaccess напрямую.

Вариант 2. Измените файл .htaccess

Добавьте следующий фрагмент кода в начало файла .htaccess:

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase / 9index.php$ — [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# Конец WordPress

Если ваш блог показывает неправильное доменное имя в ссылках, перенаправляет на другой сайт или отсутствуют изображения и стиль, все это обычно связано с одной и той же проблемой: в вашем блоге WordPress настроено неправильное доменное имя.

Как изменить файл .htaccess

Файл .htaccess содержит директивы (инструкции), которые сообщают серверу, как вести себя в определенных сценариях, и напрямую влияют на работу вашего веб-сайта.

Перенаправление и перезапись URL-адресов — это две очень распространенные директивы, которые можно найти в файле .htaccess, и многие скрипты, такие как WordPress, Drupal, Joomla и Magento, добавляют директивы в .htaccess, чтобы эти скрипты могли работать.

Возможно, вам потребуется отредактировать файл .htaccess в какой-то момент по разным причинам. статьи и ресурсы для этой информации.)

Существует множество способов редактирования файла .htaccess
  • Отредактируйте файл на своем компьютере и загрузите его на сервер через FTP
  • Использовать режим редактирования программы FTP
  • Использовать SSH и текстовый редактор
  • Используйте файловый менеджер в cPanel

Самый простой способ отредактировать файл . htaccess для большинства людей — через диспетчер файлов в cPanel.

Как редактировать файлы .htaccess в диспетчере файлов cPanel

Прежде чем что-либо делать, рекомендуется сделать резервную копию вашего веб-сайта, чтобы вы могли вернуться к предыдущей версии, если что-то пойдет не так.

Откройте файловый менеджер
  1. Войдите в cPanel.
  2. В разделе «Файлы» щелкните значок File Manager .
  3. Установите флажок для Корень документа для и выберите доменное имя, к которому вы хотите получить доступ, из раскрывающегося меню.
  4. Убедитесь, что установлен флажок Показать скрытые файлы (dotfiles) «.
  5. Нажмите  Перейти . Файловый менеджер откроется в новой вкладке или окне.
  6. Найдите файл .htaccess в списке файлов. Возможно, вам придется прокрутить, чтобы найти его.
Для редактирования файла .htaccess
  1. Щелкните правой кнопкой мыши файл .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *