可持续的解决方案:对生物基油和树脂混合物的研究
Frances van Elburg1, Fabian Grunert1, Claudia Aurisicchio2
1Elastomer Technology & Engineering, Department of Mechanics of Solids, Surfaces & Systems (MS3), Faculty of Engineering Technology, University of Twente, Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede, The Netherlands.
Polymers
|August 14, 2025
概括
这项研究表明,混合生物基增塑剂,特别是Hexamoll DINCH和Escorez 5300,可以保持化合物的玻璃过渡温度 (Tg). 这种方法为以石油为基础的油提供了一个可持续的替代方案,平衡轮胎性能与环境目标.
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:
- 轮胎行业面临着实现碳中和和在2050年之前使用100%可持续材料的压力.
- 石油基塑化剂,如处理蒸芳香提取物 (TDAE) 是常见的,但不可持续的.
- 用生物基替代品取代TDAE可能会对玻璃过渡温度 (Tg) 和轮胎特性产生负面影响.
研究的目的:
- 研究使用塑化剂混合物作为TDAE的可持续替代品.
- 为了确定生物油和树脂的混合能否达到与化合物中TDAE相似的Tg值.
- 评估这种混合物对轮胎性能特征的影响.
主要方法:
- 一种混合的循环亚利法二油 (Hexamoll DINCH) 和循环亚利法碳化合物树脂 (Escorez 5300) 在不同的比例制定.
- 测量了由此产生的化物的玻璃化过渡温度 (Tg).
- 评估了固化特性,佩恩效应,滚动阻力,耐磨性,压力-应变行为和湿.
主要成果:
- 50/50的Hexamoll DINCH和Escorez 5300混合物与含有TDAE的参考化合物的Tg (-19 °C) 相匹配.
- 与TDAE相比,该混合物表现出类似的固化特性和固化的佩恩效应.
- 混合物显示了可比的滚动阻力,略微降低了耐磨性,改善了应力-应变行为,并增强了湿地抓地力.
结论:
- 增塑剂混合物为实现可持续轮胎化合物的可行策略提供了可行策略,而不会影响关键性能属性.
- 赫萨莫尔DINCH和Escorez 5300的组合为TDAE提供了一个有前途的生物基替代品.
- 这项研究通过创新的材料解决方案支持轮胎行业向可持续发展的过渡.


