从脱硫化地面轮胎中制成的化合物:配方配方和表征
Ákos Görbe1,2, Andrea Kohári1,2, Tamás Bárány1,2,3
1Department of Polymer Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest, Hungary.
这项研究开发了配方,以改善脱化地面轮胎 (dGTR) 的性能. 新配方成功减缓了火山化和增强了机械特性,使得天然可以被大量替代.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 可持续工程 可持续工程
背景情况:
- 脱化地面轮胎 (dGTR) 由于其短烧时间和可变的物理状态而带来了挑战.
- 提高dGTR的可加工性和机械完整性对于其在应用中的有效回收和再利用至关重要.
研究的目的:
- 开发新的配方,用于除硫化地面轮胎 (dGTR).
- 研究减缓dGTR火山化过程的方法.
- 增强含有dGTR的复硫化合物的机械性能.
主要方法:
- 制定各种dGTR配方,包括基于硫,过氧和树脂的系统.
- 对不同配方的火山化动力学和烧焦时间的分析.
- 评估由此产生的复硫板的机械性能 (例如延长).
- 用于天然/dGTR混合物的可塑化油优化一种半有效的基于硫的配方.
主要成果:
- 与传统的硫系统相比,基于过氧化物和树脂的化方法显著延长了化过程.
- 过氧化物化导致dGTR化合物的延长特性得到改善.
- 一个精选的半有效的基于硫的配方允许用dGTR大大取代天然,而不会显著地损害材料性能.
- 添加塑化油进一步有助于优化天然/dGTR混合物的特性.
结论:
- 配方开发是有效的减轻dGTR的短烧时间.
- 替代的化系统 (氧化,树脂) 在工艺控制和机械增强方面具有优势.
- 能够实现含有大量dGTR的可持续配方,并保持所需的材料性能.
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