Propriétés générales
Nom court : SBR
Nom : Caoutchouc styrène-butadiène
Le caoutchouc styrène-butadiène (SBR), fabriqué à partir de 1,3-butadiène et de styrène, est le caoutchouc synthétique le plus utilisé. Il contient généralement 23,5 % de styrène et 76,5 % de butadiène. Le caoutchouc présente des propriétés thermoplastiques croissantes avec l'augmentation de la teneur en styrène, tout en restant durcissable. Avec le 1,3-butadiène comme co-monomère, la cis-trans-isomérie se produit également.
Formule structurelle

Propriétés
NETZSCH Mesures

| Masse de l'échantillon | 13.10 mg |
| Taux de chauffage | 10 K/min |
| Creuset | Al, couvercle percé |
| Atmosphère | N2 (40 ml/min) |
L'évaluation
Dans la courbe DSC du1er chauffage (bleu), le SBR présente une transition vitreuse à -45°C (point médian), une transi- tion de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion large et complexe (avec des températures de pointe à 19°C et 58°C et une enthalpie de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion d'environ 6 J/g), causée par la Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion des additifs et un effet ExothermiqueUne transition d'échantillon ou une réaction est exothermique si elle produit de la chaleur.exothermique (température de pointe : 168°C, enthalpie : environ 10 J/g) qui peut être attribué à la post-vulcanisation. Cet effet ExothermiqueUne transition d'échantillon ou une réaction est exothermique si elle produit de la chaleur.exothermique est absent lors dudeuxième chauffage (rouge) après un refroidissement contrôlé, ce qui indique que la vulcanisation a été achevée lors dupremier chauffage. Par conséquent, la Tg dans le2ème chauffage est décalée à une température légèrement plus élevée (point médian de -44°C par rapport à -45°C dans le1er chauffage). La hauteur de l'échelon (ΔCapacité thermique spécifique (cp)La capacité thermique est une grandeur physique spécifique au matériau, déterminée par la quantité de chaleur fournie à l'échantillon, divisée par l'augmentation de température qui en résulte. La capacité thermique spécifique est liée à une unité de masse de l'échantillon.cp) d'environ 0,5 J/(g-K) est restée pratiquement inchangée. Cet effet small de la post-réticulation sur la température et la hauteur de l'étape de transition vitreuse est typique des élastomères. Une transition de fusion due aux additifs avec des températures maximales de 23°C et 34°C et une enthalpie d'environ 4 J/g est également observée dans la courbe DSC du2ème chauffage.