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<保水剂提高了橡胶基体与保水剂的相容性>
    (CIPA-NaAA)/保水剂PW'IPA-:IaA八)填充保水剂的SEM照片如图1所示。从图4可以看出,P(CIPA-NaAA)在保水剂中分布比较均匀,两相界面较模糊。分析认为,P<CIPA-NaAA)的疏水链端含有双键,能在橡胶硫化过程中与其发生化学交联,提高了其在基体中的分散性,增大了两相间的粘合力,降低了表面张力,提高了相容性。吸水性能100份NaAA中CIPA用量对P(CIPA-NaAA)/保水剂在常温条件下吸水性能的影响如图5所示。从图5可以看出:100份NaAA中CIPA用量为4.92份时,保水剂的吸水膨胀率较大,最大可达32000;当吸水时间超过108h后,不同CIPA用量的P(CIPA-NaAA)/保水剂的吸水膨胀率均大于PNaAA/保水剂。这说明CIPA改性保水剂提高了橡胶基体与保水剂的相容性,使硫化胶的吸水膨胀率增大。物理性能100份NaAA中CIPA用量对保水剂物理性能的影响如表1所示。从表1可以看出:加入CIPA对P(CIPA-NaAA)/保水剂的硬度影响较小,吸水前后的拉伸强度和拉断伸长率均增大;随着CIPA用量的增大,保水剂的拉伸强度和拉断伸长率呈现先增大后减小的趋势,但均大于PNaAA/保水剂。当CIPA用量为4.92份时,P<CI-PA-NaAA)/保水剂的拉伸强度和拉断伸长率均出现最大值。这说明CIPA起到了一定的偶联作用,从而提高了保水剂的物理性能。试验成功合成了大分子单体CIPA,并通过反相乳液聚合制备了平均粒径约为0.5m的P(CIPA-NaAA)。(2)P(CIPA-NaAA)/保水剂中P<CI-PA-NaAA)的分散性较好,其与基体间的相容性较好。PNaAA/保水剂相比,P(CIPA-NaAA)/保水剂的吸水性能和物理性能提高。当100份NaAA中CIPA用量为4.92份时,P(CIPA-NaAA)/保水剂的吸水膨胀率最大可达到32000。www.xinglongchem.net
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