研磨碳酸钙对NR硫化胶乳薄膜物理性能的影响

GCC的应用会影响NRL薄膜的性能。抗拉强度和断裂力值在 GCC 含量较低时有所提高,但当 NRL 薄膜中 GCC 负载量超过 5% 时,拉伸强度和断裂力值就会下降。未刮擦的 NRL 薄膜的弹性常数随着填料负载的增加而增加。刮擦扰乱了填料排列,增强机制减弱。SEM 技术可以观察到 NRL 薄膜由于添加了填料而产生的表面光滑度。然而,这一观察结果不一致,因为只有 20% GCC 的薄膜在 SEM 显微照片中看起来是光滑的,而 FIB-SEM 在不同填充的 NRL 薄膜之间提供了更好的关系,由于填料聚集,随着 GCC 的增加,具有更多的斑点NRL 文件中的水平

研究了填料用量对天然橡胶胶乳 (NRL) 薄膜的拉伸强度、断裂力、模量、应力-应变关系和表面形态的影响。将磨碎的碳酸钙 (GCC) 加载到 NRL 胶乳化合物中以及从这些化合物形成的胶乳薄膜中获得的结果表明,它们的拉伸强度和断裂力最初有所提高,但当 NRL 薄膜中的 GCC 加载量超过 5% 时,它们会变平并下降. 通过刮擦填充NRL薄膜的试片来扰乱橡胶基体中的填料排列,改变了填充试片的弹性常数值(C1),在高填充薄膜中差异很大。通过显微镜技术观察到的手套中填料的预期聚集表明 GCC 不倾向于在 NRL 薄膜中很好地分布。在不同填充薄膜之间的 SEM 显微照片中看到的差异可能与 NRL 薄膜的表面粗糙度有关。在填充的NRL薄膜中,含有20% GCC的薄膜表面形态最光滑。FIB-SEM 技术的显微照片显示 NRL 薄膜中高剂量的填料明显聚集。

关键词:天然胶乳;填料; 碳酸钙

复合天然橡胶胶乳 (NRL) 由于其干膜特性,通常是生产薄橡胶产品的首选材料。NRL 的常见产品包括乳胶手套、气球、避孕套和导管。与干块橡胶制成的薄膜相比,NRL 薄膜具有高弹性和低模量下的柔韧性等特性,使 NRL 在满足这些 NRL 产品的使用需求方面具有优势。大多数产品要根据其应用满足一组最低质量要求,以确保使用安全。不可否认,生产 NRL 手套成本的主要因素是手套中的散装材料。NRL手套中95%以上的橡胶含量被认为是NRL手套具有高强度优势的原因之一。然而,近年来,由于NRL价格上涨,胶乳中加入填料以降低材料成本。令人惊讶的是,这些填充手套符合当前监管限制的最低要求;因此,它们为消费者所接受。凭借这种极具吸引力的成本节约,手套制造商正在推动 NRL 手套中填充物的极限。蔡等人。5 位早期的工作人员报告说,超细碳酸钙可以有效提高 NRL 薄膜的撕裂强度、拉伸强度和模量。改进的模量反映了 NRL 薄膜刚度的增加。人们认为,通过加入大量非弹性材料(例如填料)来进一步加强弹性薄产品,可能会使产品无法用于其用途。因此,本文旨在证明这种对 NRL 薄膜的影响。胶乳中添加填料以降低材料成本。令人惊讶的是,这些填充手套符合当前监管限制的最低要求;因此,它们为消费者所接受。凭借这种极具吸引力的成本节约,手套制造商正在推动 NRL 手套中填充物的极限。蔡等人。5 位早期的工作人员报告说,超细碳酸钙可以有效提高 NRL 薄膜的撕裂强度、拉伸强度和模量。改进的模量反映了 NRL 薄膜刚度的增加。人们认为,通过加入大量非弹性材料(例如填料)来进一步加强弹性薄产品,可能会使产品无法用于其用途。因此,本文旨在证明这种对 NRL 薄膜的影响。胶乳中添加填料以降低材料成本。令人惊讶的是,这些填充手套符合当前监管限制的最低要求;因此,它们为消费者所接受。凭借这种极具吸引力的成本节约,手套制造商正在推动 NRL 手套中填充物的极限。蔡等人。5 位早期的工作人员报告说,超细碳酸钙可以有效提高 NRL 薄膜的撕裂强度、拉伸强度和模量。改进的模量反映了 NRL 薄膜刚度的增加。人们认为,通过加入大量非弹性材料(例如填料)来进一步加强弹性薄产品,可能会使产品无法用于其用途。因此,本文旨在证明这种对 NRL 薄膜的影响。这些填充手套符合当前监管限制的最低要求;因此,它们为消费者所接受。凭借这种极具吸引力的成本节约,手套制造商正在推动 NRL 手套中填充物的极限。蔡等人。5 位早期的工作人员报告说,超细碳酸钙可以有效提高 NRL 薄膜的撕裂强度、拉伸强度和模量。改进的模量反映了 NRL 薄膜刚度的增加。人们认为,通过加入大量非弹性材料(例如填料)来进一步加强弹性薄产品,可能会使产品无法用于其用途。因此,本文旨在证明这种对 NRL 薄膜的影响。这些填充手套符合当前监管限制的最低要求;因此,它们为消费者所接受。凭借这种极具吸引力的成本节约,手套制造商正在推动 NRL 手套中填充物的极限。蔡等人。5 位早期的工作人员报告说,超细碳酸钙可以有效提高 NRL 薄膜的撕裂强度、拉伸强度和模量。改进的模量反映了 NRL 薄膜刚度的增加。人们认为,通过加入大量非弹性材料(例如填料)来进一步加强弹性薄产品,可能会使产品无法用于其用途。因此,本文旨在证明这种对 NRL 薄膜的影响。手套制造商正在推动 NRL 手套中填充物的极限。蔡等人。5 位早期的工作人员报告说,超细碳酸钙可以有效提高 NRL 薄膜的撕裂强度、拉伸强度和模量。改进的模量反映了 NRL 薄膜刚度的增加。人们认为,通过加入大量非弹性材料(例如填料)来进一步加强弹性薄产品,可能会使产品无法用于其用途。因此,本文旨在证明这种对 NRL 薄膜的影响。手套制造商正在推动 NRL 手套中填充物的极限。蔡等人。5 位早期的工作人员报告说,超细碳酸钙可以有效提高 NRL 薄膜的撕裂强度、拉伸强度和模量。改进的模量反映了 NRL 薄膜刚度的增加。人们认为,通过加入大量非弹性材料(例如填料)来进一步加强弹性薄产品,可能会使产品无法用于其用途。因此,本文旨在证明这种对 NRL 薄膜的影响。人们认为,通过加入大量非弹性材料(例如填料)来进一步加强弹性薄产品,可能会使产品无法用于其用途。因此,本文旨在证明这种对 NRL 薄膜的影响。人们认为,通过加入大量非弹性材料(例如填料)来进一步加强弹性薄产品,可能会使产品无法用于其用途。因此,本文旨在证明这种对 NRL 薄膜的影响。 

概括

GCC的应用会影响NRL薄膜的性能。抗拉强度和断裂力值在 GCC 含量较低时有所提高,但当 NRL 薄膜中 GCC 负载量超过 5% 时,拉伸强度和断裂力值就会下降。未刮擦的 NRL 薄膜的弹性常数随着填料负载的增加而增加。刮擦扰乱了填料排列,增强机制减弱。SEM 技术可以观察到 NRL 薄膜由于添加了填料而产生的表面光滑度。然而,这一观察结果不一致,因为只有 20% GCC 的薄膜在 SEM 显微照片中看起来是光滑的,而 FIB-SEM 在不同填充的 NRL 薄膜之间提供了更好的关系,由于填料聚集,随着 GCC 的增加,具有更多的斑点NRL 电影中的水平。 

乳胶膜 GCC

MOHAMAD AKMAL AR*#、SITI NOR QAMARINA M.* 和 AMIR HASHIM MY* 的研究 

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Akmal_2013_effect_grounded_calcium 到乳胶手套

 

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