SBR: styren-butadienový kaučuk

EM

Elastomers

Obecné vlastnosti

Krátký název: SBR

Název: Styren-butadienový kaučuk


Styren-butadienový kaučuk (SBR), vyráběný z 1,3-butadienu a styrenu, je nejrozšířenějším syntetickým kaučukem. Obvykle obsahuje 23,5 % styrenu a 76,5 % butadienu. Kaučuk vykazuje se zvyšujícím se obsahem styrenu rostoucí termoplastické vlastnosti, přesto zůstává vytvrzený. S 1,3-butadienem jako komonomerem dochází také k cis-trans-izomerii.

Strukturní vzorec

Minimalistická černá ikona představující žárovku obklopenou kruhem, která symbolizuje inovace a nápady při analýze a testování.

Vlastnosti

Teplota přechodu skla-55 až -35 °C
Teplota tání(-20)°C
Entalpie tání(170 (cis)) J/g
Teplota rozkladu435 až 470 °C
Youngův modul2 až 10 MPa
Koeficient lineární tepelné roztažnosti (CLTE/CTE)Koeficient lineární teplotní roztažnosti (CLTE) popisuje změnu délky materiálu v závislosti na teplotě.Koeficient lineární tepelné roztažnosti180 *10-6/K
Měrná tepelná kapacita (cp)Tepelná kapacita je fyzikální veličina specifická pro daný materiál, která se určuje jako podíl množství tepla dodaného vzorku a výsledného zvýšení teploty. Měrná tepelná kapacita se vztahuje k jednotkové hmotnosti vzorku.Měrná tepelná kapacita1.88 až 2,00 J/(g*K)
Tepelná vodivostTepelná vodivost (λ s jednotkou W/(m-K)) popisuje přenos energie - ve formě tepla - hmotným tělesem v důsledku teplotního gradientu (viz obr. 1). Podle druhého termodynamického zákona teplo vždy proudí ve směru nižší teploty.Tepelná vodivost0.20 až 0,25 W/(m*K)
HustotaHmotnostní hustota je definována jako poměr mezi hmotností a objemem. Hustota0.94 g/cm³
MorfologiePryž s tvrdými a měkkými segmenty
Obecné vlastnostiDobrá odolnost proti stárnutí a oděru
ZpracováníZesíťování pomocí urychlovacích systémů síry nebo peroxidů
PoužitíPneumatikářský průmysl (uzávěr pneumatik). Technické pryžové zboží (dopravní pásy, těsnění). Strojírenství. Výrobky pro domácnost (např. podrážky obuvi)

NETZSCH Měření

Graf diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) zobrazující tepelný tok v závislosti na teplotě pro dva cykly zahřívání se zvýrazněním klíčových přechodových teplot.
Hmotnost vzorku13.10 mg
Rychlost zahřívání10 K/min
KelímekAl, propíchnuté víko
AtmosféraN2 (40 ml/min)

Hodnocení

Na DSC křivce z1. ohřevu (modrá) vykazuje SBR skelný přechod při -45 °C (střední bod), široký, komplexní přechod tání (s vrcholovými teplotami 19 °C a 58 °C a entalpií tání přibližně 6 J/g), způsobený Teploty tání a entalpieEntalpie tání látky, známá také jako latentní teplo, je mírou dodané energie, obvykle tepla, která je nutná k přeměně látky z pevného skupenství na kapalné. Teplota tání látky je teplota, při které se mění skupenství z pevného (krystalického) na kapalné (izotropní tavenina).táním přísad, a exotermický efekt (vrcholová teplota: 168 °C, entalpie: přibližně 10 J/g), který lze přičíst postvulkanizaci. Tento exotermický efekt chybí při2. ohřevu (červeně) po řízeném ochlazení, což naznačuje, že vulkanizace byla dokončena při1. ohřevu. V důsledku toho je Tg při2. ohřevu posunuta na mírně vyšší teplotu (střední bod -44 °C oproti -45 °C při1. ohřevu). Výška kroku (ΔMěrná tepelná kapacita (cp)Tepelná kapacita je fyzikální veličina specifická pro daný materiál, která se určuje jako podíl množství tepla dodaného vzorku a výsledného zvýšení teploty. Měrná tepelná kapacita se vztahuje k jednotkové hmotnosti vzorku.cp) přibližně 0,5 J/(g-K) zůstala téměř nezměněna. Tento small vliv post-cross-linkingu na teplotu a výšku kroku skelného přechodu je pro elastomery typický. Na DSC křivce2. ohřevu je rovněž patrný přechod tání způsobený aditivy s vrcholovými teplotami 23 °C a 34 °C a entalpií cca 4 J/g.

AI Overview
An error occurred. Please try again.