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배합 공정이 실리카와 카본블랙으로 보강된 고무 배합물의 특성에 미치는 영향
Influence of Mixing Procedure on Properties of Rubber Compounds Filled with Both Silica and Carbon Black 원문보기

엘라스토머 = Elastomer, v.37 no.1, 2002년, pp.14 - 20  

주창환 (충남대학교 섬유공학과) ,  김동철 (충남대학교 섬유공학과) ,  최성신 (충남대학교 신소재연구소)

초록
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실리카로 보강된 고무 배합물은 보강제의 분산이 나쁘기 때문에 카본 블랙으로 보강된 배합물에 비해 더 긴 배합 시간이 필요하다. 실리카와 카본 블랙으로 보강된 천연 고무 배합물에서 배합 공정이 물성에 미치는 영향을 연구하였다. 마스터뱃치(MB) 배합물의 최종 온도를 $150^{\circ}C$로 하였을 때, 실리카와 카본 블랙을 따로 투입하는 경우가 함께 투입하는 공정보다 배합 시간을 더 길게 가질 수 있었다. 실리카를 먼저 투입하는 것이 카본 블랙을 먼저 투입하는 것보다 배합 시간이 길었다. MB 배합 공정을 한 단계로 구성한 배합물과 두단계로 구성한 배합물을 비교하였다. 두 단계 공정으로 배합한 배합물의 스코치 시간이 한 단계 공정으로 만든 배합물의 스코치 시간보다 길었고 bound rubber 함량은 작았다. 두단계 공정으로 만든 가황물은 한단계 공정으로 만든 것에 비해 신율이 높고 인장 강도도 강하고 피로 특성도 우수한 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Silica-filled rubber compound needs longer mixing time compared to carbon black-filled one since it has poor dispersion or the filler. Influence of the mixing procedure on the properties of natural rubber compound filled with both silica and carbon black was studied. The discharge temperature of the...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • Especially, curatives affect signif­-icantly the cure time, cure rate, and delta torque. Contents of sulfur, carbon black, and metal oxide (silica and zinc oxide) were measured in order to investigate the influence of weighing error for the materials on the cure characteristics and physical properties. The results were listed in Table 3.

대상 데이터

  • The initial temperatures of the mixer were 110 and 80℃ for the MB and FM stages, respectively. The MB compound included rubber, carbon black, silica, oil, cure activators (stearic acid and ZnO) and antidegradants (HPPD and wax). The MB compounds were discharged at 150℃.

이론/모형

  • ℃ for 20 min. Crosslink densities of the samples were measured by a swelling method. Organic additives in the samples were removed by extracting with THF and w-hexane for 3 and 2 days, respectively, and they were dried for 2 days at room temperature.
  • The crosslink densities were measured with a swelling method. The swelling ratio is correlated closely to the crosslink density.
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참고문헌 (24)

  1. Ph. Cochet, P. Barruel, L. Barriquand, J. Grobert, Y. Bomal, and E. Prat, in Proceedings of the Rubber Division 144th Meeting, American Chemical Society, Paper No. 162, 1993 

  2. F. Bomo, in Proceedings of International Tire Exhibition and Conference 1996, Paper No. 2IB, 1996 

  3. G. R. Cotton, Rubber Chem. Technol., 57, 118 (1984) 

  4. G. R. Cotton, Rubber Chem. Technol., 48, 548 (1975) 

  5. E. M. Dannenberg, Rubber Chem. Technol., 59, 512 (1986) 

  6. G. R. Cotton, Rubber Chem. Technol., 58, 774 (1985) 

  7. A. M. Gessler, Rubber Chem. Technol., 42, 858 (1969) 

  8. S. Wolff, Rubber Chem. Technol., 55, 967 (1982) 

  9. Y. Bornal, in Proceedings of the Rubber Division 141st Meeting, Arnerican Chemical Society, Paper No. 54, 1992 

  10. S.-S. Choi, Kor. Polyrn. J., 7, 244 (1999) 

  11. S.-S. Choi, Kor. Polyrn. J., 8, 73 (2000) 

  12. S.-S. Choi, Kor. Polyrn. J., 8, 192 (2000) 

  13. S. Wolffand M. J. Wang, Rubber Chem. Technol., 65, 329 (1992) 

  14. Y.C. Ou, Z.-Z. Yu, A. Vidal, and J. B. Donnet, Rubber Chem. Technol., 67, 834 (1994) 

  15. Y. Li, M. J, Wang, T. Zhang, F. Zhang, and X. Fu, Rubber Chem. Technol., 67, 693 (1994) 

  16. A. Ahagon, Rubber Chem. Technol., 69, 742 (1996) 

  17. S. K. Bhatnagar, and S. Banerjee, Rubber Chem. Technol., 38, 961 (1965) 

  18. D. J. Angier, W. T. Chambers, and W. F. Watson, Rubber Chem. Technol., 31, 73 (1958) 

  19. M. Irnoto, Rubber Chem. Technol., 25, 234 (1952) 

  20. G. M. Bristow, Rubber Chem. Technol., 35, 896 (1962) 

  21. G. Kraus and J. T. Gruver, Rubber Chem. Technol., 41, 1256 (1968) 

  22. B. Meissner, J. Appl. Polyrn. Sci., 50, 285 (1993) 

  23. N. J. Morrison and M. Porter, Rubber Chem. Technol., 57, 63 (1984) 

  24. C. R. Parks and R. J. Brown, Rubber Chem. Technol., 49, 233 (1976) 

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