加硫は、以下に詳述するように、ゴム(または他の硫黄含有ルクカラブル材料)を線形構造から3次元メッシュ構造に変換する化学プロセスです。
1.加硫前の準備
原材料の準備:主な材料は生のゴム{.生のゴム分子は、良好な弾力性と可塑性を持つ多くの繰り返しユニットで接続された長鎖のような構造ですが、物理的特性と化学的安定性が低いですが、{2}}は、より一般的にサルファーター、アクイベレーターなどの活性化剤などの添加物を調製することも必要です。加硫の反応と活性剤は、酸化亜鉛が硫黄や加速器と相互作用する一般的に使用される活性剤. .}の活性を高め、加硫剤.の活性を向上させます.です。
混合:生のゴムは、加硫剤、アクセラレータ、アクティブエージェント、およびその他の添加物(E . g {.、フィラー、抗酸化物質など)と混合されます。ケーキを作るときにさまざまな材料を混ぜるように、目的は、さまざまなコンポーネントをゴムに均等に分散させて、.均等に加盟反応を実行できるようにすることです。
2.加液反応段階
反応の開始:加速器と活性化因子の作用下で、特定の温度と圧力条件.の下でゴムが混合されると、硫酸化反応が始まります。加硫剤硫黄(S₈)は、初めて活性硫黄分子を生成するためのリングオープン反応を経験します(拡大硫黄sです)分子は、比較的安定した環構造から、より高い活性を持つ小分子構造に変換され、ゴム分子とのその後の反応に備えて.
架橋反応:活性硫黄分子は、ゴム分子鎖の二重結合(c=c)と反応して硫黄橋(-SS-)を形成し、異なるゴム分子鎖.を接続します。例として、その分子鎖のイソプレンユニットには二重結合が含まれ、硫黄原子は架橋反応が進むにつれてこれらの二重結合.の位置に接続され、ゴムの特性は徐々に変化します.}
反応の継続的な拡大:架橋反応が続き、より多くのゴム分子鎖が接続されます.このプロセスは、ゴムの弾性率と硬度の増加につながり、3つの拡張型のネットワーク間で3つの分子構造の形成に加えて、{2}}の耐摩耗性や摩耗耐性などの特性を大幅に改善します。それにより、ゴムのプラスチック変形が減少します.
3.加硫後の治療
冷却と整形:加硫を完了した後、ゴム産物を冷却してその形状を固定する必要があります{.これは、高温の硫化プロセスでは、ゴムが比較的柔らかい状態であり、冷却が内部分子構造を安定させ、{2}}}}...
品質テスト:物理的な特性テスト(E . g {. g {.、硬度、引張強度、涙の強さなど)、外観検査(e .} g . g .} {.} {.} {.} .}など)など、物理的な特性テスト(. g . g {.})など、さまざまな品質テストが実施されています。 etc .).品質基準を満たす製品のみが市場に参入したり、後続の処理に使用できます.
加硫プロセスは、ラバー産業で非常に重要です{.加硫により、ゴムは、タイヤ、シール、ホース、および他の多くのフィールド.} .}で広く使用されている、柔らかく、容易な変形可能な材料から高弾性、高強度、良好な耐摩耗性を持つ実用的な材料に変換されます。












