气相二氧化硅表面改性对硅橡胶补强机理早知

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气相二氧化硅的改性对硅橡胶具有必要性,那么改性对硅橡胶的补强机理是如何体现的呢?

纳米SiO2与硅橡胶混炼后,子链通过自身接触形成三维网络结构以及与束缚橡胶形成复合三维链网,使粒子网络与聚二甲基硅氧烷SiO2粒(PDMS)分子网络相互贯穿交联。硅橡胶受到拉应力时,该三维链网沿着拉应力方向伸长,当拉应力大于硅橡胶的临界应力时就会出现裂纹,裂纹遇到SiO2粒子链会发生偏转。裂纹偏转一方面使裂缝的扩展路径延长,从而吸取更多的能量;另一方面伴随有SiO2粒子链的拔出。粒子链的“脖颈”可以阻碍链之间的滑动,同时粒子链带有“枝丫”的支链以及粒子表面的束缚橡胶,也会增大拔出的阻力,消耗更多的变形功,最终使粒子链能承受较高的拉应力,从而补强复合材料。

对补强填料表面进行改性是提高硅橡胶物理机械性能的重要手段之一,高强度硅橡胶的制备还与生胶的结构、硫化剂的种类及用量、炼制过程以及混炼胶的相界面等因素密切相关。目前观察硫化胶中填料与橡胶的清晰相界面还较为困难,对于纳米粒子补强硅橡胶的机理还有待更深入的研究。

对于填料改性而言,还需要不断探索更简便有效的改性方法,从而更广泛地推进纳米SiO2在补强硅橡胶方面的应用。




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