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氟橡胶用量对共混物耐油性能的影响

    氟橡胶-g-VETO用量对共混物耐油性能的影响氟橡胶}-VTEO用量对氟橡胶/MVQ共混物耐油Fig.S是氟橡胶,MVQ及其共混物的DMA曲线Tab.1是DMA分析数据。从中可以看出,纯氟橡胶和纯MVQ的DMA曲线仅有一个玻璃化转变温度(Tg>,分别对应13.5℃和一48.1℃。不含氟橡胶-g-VTEO的氟橡胶/MVQ共混物DMA曲线有两个阻尼峰,其峰值温度分别为12.2℃和一47.6}C,对应氟橡胶相和MVQ相的T}。此两个阻尼峰出现的位置与纯氟橡胶和纯MVQ的阻尼峰位置没有明显差别,表明共混物中氟橡胶相和MVQ相是热力学不相容性的。当添加6份氟橡胶-g-VTEO后,氟橡胶/MVQ共混物中氟橡胶相对应的T。由12.2℃降低至7.0}C,而MVQ相对应的T。由一47.6℃升高至一42.0}C,两个阻尼峰位置彼此靠近,表明共混物由热力学不相容向部分相容转变[io}。随着增容剂用量从6份增加至12份,共混物中氟橡胶相对应的T}朝低温方向移动,而MVQ相对应的T}朝高温方向移动,表明增容剂用量增大,共混物相容性进一步提高。采用氟橡胶接枝乙烯基三乙氧基硅烷作为增容剂,可制备综合性能良好的氟橡胶/硅橡胶共混物。随着氟橡胶-g-VTEO共混物的力学性用量从0增加到12份,氟橡胶/MVQn提高,耐油质量变化率从34.9%降育旨低到19.50o,高温压缩永久变形从46.8%降至40.8000DMA测试结果表明,添加氟橡胶-g-VTEO后共混物中氟橡胶相的T}由高温向低温方向移动,MVQ相的爪由低温向高温方向移动,表明增容剂对共混物有明显的增容作用。

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