今日是:
【有组织科研】体育学院与山东文旅青岛...

|当前位置: 本站首页 >> 学术聚焦 >> 正文
贺爱华教授课题组在高性能大型载重轮胎材料开发方面取得进展
作者:方璇  审核:杜爱华 来源:高分子学院  编辑:刘奕辰 点击:[] 日期:2021年12月03日

近日贺爱华教授课题组以青岛科技大学为第一单位,以《可结晶嵌段共聚物对NR/ESBR/CB纳米复合材料的聚合物网络及填料网络的影响》(Influences of crosslinkable crystalline copolymer on the polymer network and filler dispersion of NR/ESBR/CB nanocomposites)为题,发表在高质量复合材料期刊Composites Part A上。

随着采矿运输业的迅速发展,对大型载重轮胎的性能要求越来越高。恶劣的工作环境会导致大型载重轮胎产生热量积累、磨损严重、胶料开裂及脱层等问题,从而导致影响使用寿命,也会造成环境污染及资源消耗等问题。因此,开发低生热及滚动阻力、高耐磨性及耐疲劳性的载重轮胎胎面胶料具有重要意义。

目前,大型载重轮胎的胎面胶主要是以天然橡胶和丁苯橡胶为主体材料,具有出色的耐磨性、硬度及回弹力。然而,NR / ESBR并用胶存在生热大,滚动阻高和耐疲劳性差等问题,严重影响了制品使用寿命。

1.微观结构图示:a) NR/ESBR硫化胶, b) NR/ESBR/TBIR硫化胶

本工作开展了NR/ESBR纳米复合材料的填料网络结构及聚合物交联网络结构的调控研究,并重点研究复合材料结构对硫化胶生热、滚动阻力、耐磨性及耐疲劳性的影响。研究发现,添加高反式丁戊共聚橡胶TBIR可以增加NR / ESBR的交联密度,从而减少大分子之间的内部摩擦(图1)。此外,随着TBIR份数增加,NR/ESBR/TBIR并用胶的基体模量增强,有助于抑制室温静置过程和高温硫化过程中的填料聚集,从而改善填料分散性和聚合物-填料-相互作用。此外,TBIR结晶结构在抑制裂纹扩展方面发挥重要作用。因此,加入TBIR的橡胶复合材料可改善橡胶的聚合网络和填料网络,有助于提高耐磨性,减少生热及滚动阻力,并延长疲劳寿命。

图2.NR/ESBR/TBIR硫化胶的动态性能: a)滚动阻力, b)拉伸疲劳, c)生热, d)磨耗

进一步研究表明,在保持基础力学性能基本不变的基础上,所得橡胶纳米复合材料具有优异的综合性能,例如滚阻降低11%,生热降低8%,耐磨性提升8%,耐疲劳性提升130%(图2)。本研究提出的方法为橡胶纳米复合材料内部的聚集态结构及填料结构调控提供了有效和简便的方法,且在开发高性能绿色载重轮胎材料方面显示出较大的潜力。

该论文通讯作者为青岛科技大学高分子学院贺爱华教授、张新萍博士,研究工作得到了山东省重大基础研究项目以及泰山学者工程的资助。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X20304310

上一条:张建明教授团队在纳米纤维素杂化材料及其功能化应用取得系列进展

下一条:青岛科技大学张建明、陈玉伟团队在高分子复合材料领域取得进展

关闭

0
新闻链接
读取内容中,请等待...
科大要闻
综合新闻
焦点图志

友情链接

崂山校区 - 山东省青岛市松岭路99号   四方校区 - 山东省青岛市郑州路53号   中德国际合作区(中德校区) - 山东省青岛市西海岸新区团结路3698号 高密校区 - 山东省高密市杏坛西街1号   济南校区 - 山东省济南市文化东路80号

©2015 青岛科技大学    管理员邮箱:master@qust.edu.cn

鲁ICP备05001948号-1   鲁公网安备 37021202000007号   青岛市互联网违法信息举报中心