26.01.2021 by Milena Riedl, Dr. Sahbi Aloui

Мониторинг механических свойств эластомерных материалов в процессе применения

selectНеобходимый профиль механических и диэлектрических свойств эластомерных материалов достигается путем подбора полимера, наполнителя и добавок, подходящих для конкретной области применения. В течение срока службы эластомерные материалы, применяемые в шинах, уплотнениях и автомобилях, подвергаются постоянным изменениям под воздействием различных механических нагрузок и условий окружающей среды. Материал начинает проявлять признаки усталости, термического старения и износа. Это неизбежно приводит к замене встроенных изделий. Любые признаки износа связаны с изменениями во внутренней структуре материала.

Узнайте больше об экономически эффективном способе контроля механических свойств эластомерных материалов в процессе применения.

Материал начинает проявлять признаки усталости, теплового старения и износа. Это неизбежно приводит к замене встроенных изделий. Любые признаки износа связаны с изменениями во внутренней структуре материала.

arcЭкономичный способ мониторинга механических свойств эластомерных материалов в процессе эксплуатации с целью выявления изменения профиля свойств рассматривается в статье "Одновременная характеристика диэлектрических и динамических механических свойств эластомерных материалов при статической и динамической нагрузке", которая доступна здесь!

"Маркер" для анализа микроструктуры уже присутствует благодаря DEA

Наполнитель в эластомерных материалах служит для механического усиления, а в случае с сажей он может быть и электропроводящим. Сажа используется в качестве "маркера" для получения характерного "снимка". Она постоянно контролирует и "сообщает" о фактическом механическом состоянии эластомерного материала" [1].

Изменения в сети наполнителей из-за механических повреждений

Диэлектрический анализ - очень эффективный инструмент для получения знаний о динамике внутренней структуры вещества. Динамико-механический анализ в большей степени отражает макроскопическое поведение материалов. Одновременное проведение динамико-механических и диэлектрических измерений объединяет эти преимущества и позволяет установить связь между механическим состоянием и "моментальным" диэлектрическим спектром материала [1]. Модуль упругости, измеряемый с помощью DMA, напрямую связан с диэлектрической проводимостью, измеряемой с помощью DEA, независимо от механических повреждений, произошедших в образце.

Рисунок 1: DiPLEXOR® 500 N для одновременного динамико-механического и диэлектрического анализа слева и держатели образцов для реодиэлектрических измерений в режиме сжатия справа.

arcАвторы статьи "Одновременная характеристика диэлектрических и динамических механических свойств эластомерных материалов при статических и динамических нагрузках", опубликованной в междисциплинарном журнале Polymer by Elsevier, рассматривают структурные изменения в сети наполнителей под воздействием различных статических и динамических нагрузок в режиме реального времени. Полный текст статьи доступен бесплатно до March 8, 2021!

Нажмите здесь, чтобы получить доступ!

Д-р Хорст Декманн и д-р Сахби Алуи будут рады получить от вас дополнительную информацию.

Большая гибкость с NETZSCH DiPLEXOR® 500 N

Одновременные динамико-механические и диэлектрические измерения образцов SBR, наполненных сажей, проводились с помощью динамико-механического и диэлектрического анализатора NETZSCH DiPLEXOR® 500 N (рис. 1), являющегося усовершенствованной разработкой систем DMA GABO Eplexor® . Ключевой особенностью этих систем является раздельная генерация статических и динамических нагрузок с независимыми настройками. Это делает систему пригодной для сложных измерений и в то же время обеспечивает большую гибкость. Кроме того, модульная конструкция позволяет адаптировать чувствительность к размерам и жесткости образца.

Источник

[1] Sahbi Aloui, Andrej Lang, Horst Deckmann, Manfred Klüppel, Ulrich Giese, Simultaneous characterization of dielectric and dynamic-mechanical properties of elastomeric materials under static and dynamic load, Polymer, Volume 215, 2021, 123413, ISSN 0032-3861, https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.123413.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386121000367)