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高分子密封件之材料溶脹性實地分析
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高分子密封件之材料溶脹性實地分析

來源:廣東東晟密封科技有限公司-m.jszbn.cn更新時間:2018-06-25


密封件公司可根據(jù)化學的知識,總結橡膠密封圈溶脹后一般力學性能都會大幅下降。然而溶劑可以親和高分子物,但是有的高分子物是不容易溶解的,他們會吸附溶劑分子而使體積膨脹;東晟密封件告訴您···親水性的高分子物質(zhì)也會吸收水分子而體積膨脹,這就是所謂極性物質(zhì)的溶脹性。

由此可見,溶脹性也可從相似相溶原理解釋,它們在接觸時或在一定壓力、溫度下會具有互溶作用,但和分子間的引力無關,溶脹性能是橡膠或聚合物的共性之一。

在某些溶劑中,交聯(lián)的橡膠密封件材質(zhì)或者是聚合物一般不會溶解,但是溶劑分子會進入到密封件高分子鏈的空隙中,增大了鏈段間的體積,所以聚合物的體積因膨脹而溶脹。

橡膠密封件,橡膠密封圈

溶脹性是橡膠密封件材質(zhì)的一個很重要的性質(zhì),所以,橡膠應盡量避免和極性相似的溶劑接觸。


高分子密封件之材料溶脹性實地分析表現(xiàn)為兩種:

1)無限溶脹:線型聚合物溶于良性溶劑中,能無  吸收溶劑,直到溶解成均相溶液為止。所以溶解也可看成是聚合物無限溶脹的結果。例如橡膠在汽油中溶脹。

2)對于交聯(lián)聚合物以及在溶劑中的線性聚合物來講,溶脹只能進行到一定程度為止,以后無論與溶劑接觸多久,吸入溶劑的量不再增加,而達到平衡,體系始終保持兩相狀態(tài)。例如丁晴橡膠(是一種合成橡膠)能在液化二甲醚溶液中的溶脹。  


丁晴橡膠密封件材質(zhì)在液化二甲醚溶液中的溶脹機理大致可以理解為:打開鋼瓶的閥門時,瓶內(nèi)的液化二甲醚與閥門內(nèi)的丁腈NBR密封件接觸,丁晴橡膠會發(fā)生溶脹;當關閉鋼瓶閥門后,閥門內(nèi)部逐漸“干燥”,丁晴橡膠溶脹性逐漸衰退,橡膠密封件的體積會有所收縮,隨著閥門打開次數(shù)的增多和液化石油氣中摻混二甲醚含量的加大,丁晴橡經(jīng)過多次“溶脹—收縮”的應力循環(huán),橡膠應力下降,老化加快,橡膠彈性失效而密封件性能降低,從而導致閥門漏氣。



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