彭峪清 秦蓬波
摘要:文章討論了某種聚硫密封劑的老化反應(yīng)過程,并進(jìn)行高溫老化實驗,采用斷裂伸長率對聚硫密封劑的,運用動力學(xué)經(jīng)驗公式和Arrhenius公式對實驗結(jié)果進(jìn)行線性擬合,外推計算了聚硫密封劑老化反應(yīng)的活化能以及常溫下的老化壽命。結(jié)果顯示,聚硫密封劑老化反應(yīng)的活化能為78.783kJ/mol,老化壽命為35.8年。
關(guān)鍵詞:聚硫密封劑,老化壽命,Arrhenius模型
中圖分類號:TQ436+.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1001-5922(2021)02-0016-03
0背景
聚硫密封劑的主體是液體聚硫橡膠,其通過巰基的硫化反應(yīng)形成的彈性體材料。由于聚硫橡膠分子的主鏈中以雙硫鍵相互連接,使得分子的極性得到了提升,其在具有優(yōu)良的機械、化學(xué)性能的同時,還具有強大的氣密、油密以及耐老化性能。聚硫密封劑在應(yīng)用的過程中,受到環(huán)境作用發(fā)生老化現(xiàn)象時不可避免的;主要表現(xiàn)為材料的硬度變大,失去彈性能力變得干裂發(fā)脆,斷裂伸長率減小等等眭能下降,最終造成密封的失效。因此,對聚硫密封劑老化壽命的研究是很有必要的。
在常溫環(huán)境下,聚硫密封劑的老化時間可以達(dá)到數(shù)十年的時間。而且,飛機的實際應(yīng)用的工況往往是在某一個溫度范圍內(nèi)不斷變化的,這就導(dǎo)致了很難做到使用實驗的方式考察密封劑的老化性能。通常采用在相對較高溫度下進(jìn)行老化,用幾個溫度點下測試得到的壽命描述不同溫度之間老化速率的關(guān)系,從而建立模型,評估密封劑的熱老化壽命。
1實驗方法
1.1樣品的制備
將聚硫密封劑的基膏和硫化劑手動混合,然后在混煉機上混煉直至均勻,放置在模具內(nèi)部,在室溫下固化充分后制成密封劑樣品。將密封劑樣品成品中裁剪成試樣,按照GB/T 528-2009制作密封劑拉伸試片,在GT-AT-3000電子拉力機上測試室溫下密封劑拉伸試片的拉伸強度和拉斷伸長率。
1.2老化實驗
按照GB/T 3512-2014的標(biāo)準(zhǔn)選擇合適的老化箱進(jìn)行實驗。實驗樣品所占據(jù)的體積應(yīng)該不超過老化箱整體體積的10%。選擇80℃,100℃,110℃,120℃,和130℃ 5種不同溫度下進(jìn)行試驗,試驗時間以天為單位,最長試驗時間為120d。將足量的拉伸試片分成5份,分別放入到5臺對應(yīng)老化溫度的試驗箱中,拉伸試片的最小面積一側(cè)應(yīng)正對老化實驗箱的氣流方向。按照設(shè)計的老化時間,定時取出一組試樣測試其性能。
1.3老化實驗后性能測試
首先將一組樣品從實驗烘箱中取出,統(tǒng)一在在室溫下靜置6h,使其降低至室溫,隨后測量試樣的厚度及寬度,在GT-AT-3000電子拉力機上測試試樣的拉伸強度和拉斷伸長率,每組試樣至少取出3個試樣測試并取其平均值。
2分析與結(jié)果計算
2.1老化反應(yīng)動力學(xué)模型的討論
動力學(xué)曲線直線化法也是老化壽命研究的常用方式,通過動力學(xué)方程,在某個反應(yīng)溫度下,建立起性能P隨時間t的變化關(guān)系,并使用對數(shù)歸一化的處理轉(zhuǎn)化為線性關(guān)系,然后使用回歸分析,求出各個溫度下的老化反應(yīng)速率常數(shù)K的數(shù)值,利用Arrhenius公式外推,進(jìn)一步歸一化建立起溫度與反應(yīng)速率常數(shù)的關(guān)系式,從而實現(xiàn)對常溫老化速率的估算。
兩種競爭反應(yīng)的相對速率大小決定了最終的老化過程中交聯(lián)密度是增加還是減少。典型的聚硫密封劑,在熱氧老化過程中,其拉伸強度呈現(xiàn)先增大后減小,而斷裂伸長率則是不斷減少直至失效的趨勢。這說明聚硫密封劑在老化中的交聯(lián)密度在不斷增大,增加交聯(lián)密度的反應(yīng)占據(jù)優(yōu)勢。隨著物理交聯(lián)點的不斷增加,在微觀視角下拉伸過程更容易出現(xiàn)應(yīng)力集中的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致宏觀視角中的斷裂伸長率不斷降低。這樣就建立起來“老化反應(yīng)進(jìn)行——交聯(lián)密度上升——斷裂伸長率下降”的邏輯關(guān)系。因此,斷裂伸長率的變化趨勢更適合作為考察聚硫密封劑熱老化過程進(jìn)行狀態(tài)。
2.2實驗的結(jié)果與擬合
各個溫度點下,聚硫密封劑老化后的伸長率以及老化系數(shù)的測試結(jié)果,如下表所示。將老化時間t與老化系數(shù)的自然對數(shù)值In[f(P)]作圖,并進(jìn)行線性擬合,結(jié)果如圖1和表1所示。
擬合的相關(guān)系數(shù)r=-0.9929,因此也可以認(rèn)為,聚硫密封劑的熱老化反應(yīng)速率具有典型的Arrhenius行為。老化反應(yīng)的活化能E=78.783kJ/mol。
將擬合的公式帶入室溫T=23℃,可以得到室溫下的老化反應(yīng)速率K23=5.304×10-5。如果認(rèn)為,當(dāng)拉斷伸長率的性能保持率不足50%時,密封劑就進(jìn)入了失效的狀態(tài);帶入到動力學(xué)公式中,可以得到密封劑的老化壽命為13068.3d,約為35.8年。
3結(jié)語
1)聚硫密封劑的老化過程是交聯(lián)密度增大和減小的兩個反應(yīng)的競爭結(jié)果,采用動力學(xué)經(jīng)驗公式的線性擬合和反應(yīng)速率常數(shù)與溫度的線性擬合顯示,線性相關(guān)度很高。
2)外推計算得出,聚硫密封劑常溫下的老化壽命約為35.8年。