我們好好講講
硅膠管物理反應大致可以用肉眼區分的而化學機理則是無法觀察,但卻又確定了硅膠管著終的走向主要分為三種硫化化學機制:有機過氧化物引發型機制、縮
合反應型機制、加成反應型機制,現在擠出市場上以后二者為主要硫化機制,前者有一些比較明顯的缺陷主要在模壓、壓延工藝中還有存在。而所有硅膠硫化機制的核心又被交聯點決定所以硅膠管在成型之前并沒有我們想象中簡單,如果從化學物理反應機制原理而言又是比較復雜的。 1.雙二四硫化硅膠管化學反應機制就是有機過氧化物引發機制,用通俗的辦法來說硅橡膠通過第三方介入來引導硫化交聯因子,這是最早期的研究的硅膠硫化機制而通過
這種硫化機制生產的硅膠管等制品會有輕微氣味和燃燒物呈‘黑’‘脆’,其化學原理就是過氧化物硫化中的第三方介入因子會引導硅膠交聯因子按自由基反應機制進行,
而自由基是有機過氧化物在加熱碾壓過程中分解出來的一種高分子有機物,并且在引導的過程中交聯因子會發生裂變之后又會重新聚合又或者被理解為吞噬直到交聯點變大
才能算的上成功,而此時的物理反應應該為硅膠管變化的有彈性不易撕開因為硅膠管體內的化學反應機制已經形成,交聯因子一顆顆精密的排放在一起互相關聯所以硅膠管
一般是無法蠻力撕開的牽一發而動全身在拉扯時無疑是同時在和成千上萬的交聯因子斗爭。
2.加成反應型硫化機制是目前應用比較廣泛的一種,主要配合鉑金硫化劑之類的催化劑互相混和而成,主要代表產品有鉑金硫化硅膠管、鉑金硫化硅膠制品等,產品使用
加成反應型硫化機制不會產生副作用均有無毒無味、報廢率低、交聯密度方便控制等特點,多用在一些中高端市場領域中添加的介入材料成本也要高一些,主要是硅膠中的
硅氧烷和Si-H鍵(硅膠中的一種分子可百度自行查閱)在第三方介入材料(鉑金硫化劑)影響下進行加成反應,使原本硅膠中的硅氧烷和Si-H鍵和鉑金硫化劑互相破裂重組
的過程中形成一個更加完美高級的Si-H鍵,而硅氧烷在催化過程中有一部分會發生裂變會和其他的硅氧烷在交聯因子的影響下形成網格狀結構變得更加深層次固化情況,這
也是加成反應型網格結構因子不如有機過氧化物網格結構密但是二者轉化成產品之后卻又性能一樣的原因,一個是深層次優化的網格結構一個是高密度的網格結構各有千秋
。
3.縮合反應型硫化機制可能聽說的比較少和加成反應型有異曲同工之妙,也可以采用鉑金硫化劑來進行催化只是要求比較嚴格一些,對環境、溫度、濕度、硫化體系、產
品用途、以及產品結構均有涉及,縮合反應型比較復雜主要是在硫化劑和在密練過程中會和很多種因子發生裂變,主要是以硅氧烷為交聯劑在恒溫環境中會硫化劑發生裂變
的因子形成交聯反應,而在此反應機制中會縮合出多種化學因子需要進行剝離。主要產品有鉑金特種硅膠管或以比較特殊類硅膠制品為主也能用于普通的硅膠管中。
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