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多種分析技術(shù)聯(lián)用檢測橡膠密封圈的成分

2021-08-30 12:21:04耿占杰賈慧青范國寧張翠蘭
煉油與化工 2021年4期

秦 鵬,耿占杰,賈慧青,王 芳,范國寧,張翠蘭

(中國石油石油化工研究院蘭州化工研究中心,甘肅蘭州730060)

橡膠密封圈從材質(zhì)種類上可分為丁腈橡膠、氟橡膠、硅橡膠、氯丁橡膠、三元乙丙橡膠、聚氨酯橡膠等,耐各類石油基油及多種化學(xué)介質(zhì),通常在-60~200℃的溫度區(qū)域使用。橡膠密封圈制品在石油、化工、國防、煤炭、冶金、交通運(yùn)輸和機(jī)械制造工業(yè)等方面的應(yīng)用廣泛,已成為各行業(yè)的基礎(chǔ)件和配件。橡膠密封圈的使用壽命除了受使用的環(huán)境因素影響以外,更主要取決于其材料本身,包括橡膠的種類、含膠量、配方及加工工藝等。GB/T5720-2008《O形橡膠密封圈試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定了實(shí)心硫化O形橡膠密封圈的尺寸測量、硬度、拉伸性能、熱空氣老化、恒定形變壓縮永久變形、腐蝕試驗(yàn)、耐液體、密度、收縮率、低溫試驗(yàn)和壓縮應(yīng)力松弛的試驗(yàn)方法,試驗(yàn)方法只能給出O形橡膠密封圈的理化性能參數(shù)[1],無法給出其組成。目前,有關(guān)橡膠檢測的文獻(xiàn)報(bào)道主要集中在使用單一分析技術(shù)檢測橡膠某個(gè)參數(shù)[2-7],還沒有利用多種分析技術(shù)聯(lián)用檢測橡膠密封圈成分的相關(guān)報(bào)道。此研究通過熱裂解—?dú)庀嗌V—質(zhì)譜(pyr-GC-MS)、熱失重(TGA)、元素分析(EA)、能譜分析(EDS)等檢測技術(shù)聯(lián)用,系統(tǒng)分析某O形橡膠密封圈的材質(zhì)、硫化體系、抗老化體系、補(bǔ)強(qiáng)體系,對(duì)橡膠密封圈加工及應(yīng)用具有借鑒作用。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 儀器和材料

Agilent 7890B GC/5977A MS氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀,美國安捷倫公司生產(chǎn);EGA/PY-3030D熱裂解儀,日本frontier公司生產(chǎn);色譜柱:Ultra AllOY+-5,長30m,內(nèi)徑0.25mm,膜厚0.25um,日本Frontier公司生產(chǎn);熱失重分析儀,美國TA公司生產(chǎn);CHONS元素分析儀,德國EA公司生產(chǎn);EDAX4.0能譜儀,美國EDAX公司生產(chǎn);O形橡膠密封圈,某市售產(chǎn)品;氫化丁腈橡膠,結(jié)合丙烯腈含量為35%,日本瑞翁公司產(chǎn)品。

1.2 實(shí)驗(yàn)條件

氣相色譜質(zhì)譜測試條件:柱箱溫度:初始溫度40℃,保持2 min,然后以20℃/min速度升至320℃,保留60 min;載氣He流速:1.0 mL/min;進(jìn)樣口溫度:300℃;分流比:20:1;傳輸線溫度:280℃;離子源溫度:230℃;4極桿溫度:150℃;離子掃描范圍:M/Z(29~700);電離能量:70 ev。

熱裂解測試條件:脫附溫度350℃;裂解溫度600℃;接口溫度300℃。

熱失重測試條件:40~600℃氮?dú)鈿夥障聼峤馐е兀?00~800℃階段,在氧氣氣氛下加熱失重。

元素分析測試條件:燃燒管溫度1 150℃,還原管溫度850℃。

能譜測試條件:加速電壓25 kV。

2 結(jié)果與討論

2.1 橡膠基質(zhì)的確定

熱裂解-氣相色譜-質(zhì)譜(pyr-GC-MS)是將有機(jī)高分子材料在高溫下使之裂解成為可揮發(fā)的小分子,然后采用氣相色譜質(zhì)譜分離和檢測這些裂解的小分子,由于有機(jī)高分子在一定條件下的裂解方式主要取決于其分子結(jié)構(gòu),因此可以根據(jù)裂解產(chǎn)物的定性、定量數(shù)據(jù),推斷高分子材料的組成和結(jié)構(gòu)。將O形橡膠密封圈在600℃下熱裂解,結(jié)果表明其裂解離子流圖與中高結(jié)合丙烯腈含量氫化丁腈橡膠(HNBR)的裂解離子流圖匹配度達(dá)到94%,橡膠密封圈和HNBR的離子流對(duì)照見圖1。

圖1 橡膠密封圈和HNBR的離子流對(duì)照

密封圈中氫化丁腈橡膠中結(jié)合丙烯腈含量的測定以已知結(jié)合丙烯腈含量為35%的HNBR為標(biāo)樣,通過樣品和標(biāo)樣的丙烯腈鏈段裂解碎片(十一烯腈,如圖2星號(hào)標(biāo)注所示)積分面積作為定量依據(jù),采用外標(biāo)法對(duì)樣品中HNBR結(jié)合丙烯腈含量進(jìn)行了測定,結(jié)果表明,HNBR的結(jié)合丙烯腈含量約33%。橡膠密封圈和氫化丁腈橡膠標(biāo)樣的總離子流對(duì)比見圖2。

圖2 橡膠密封圈和氫化丁腈橡膠標(biāo)樣的總離子流對(duì)比

2.2 橡膠硫化體系和防老體系的確定

2.2.1 熱脫附-氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用定性將樣品在350℃下熱脫附,小分子有機(jī)物通過氣相色譜質(zhì)譜定性分析見圖3,其對(duì)應(yīng)的定性結(jié)果見表1。

表1 小分子有機(jī)物的質(zhì)譜定性結(jié)果

表1中序號(hào)1~3的物質(zhì)為過氧化物交聯(lián)劑1,3-雙叔丁基過氧異丙基苯(BIPB)的熱分解產(chǎn)物;

序號(hào)4~9的物質(zhì)為C14~C18的有機(jī)酸,主要用于橡膠過氧化硫化過程中的硫化活性劑;

序號(hào)11的物質(zhì)為4,4′-二(苯基異丙基)二苯胺,是橡膠防老劑KY-405的有效成份。

KY-405是1種非污染型橡膠塑料通用防老劑,主要作用是提高橡膠產(chǎn)品在高溫下的耐熱老化性能[8]。

BIPB的熱分解機(jī)理見圖4。

圖4 BIPB熱裂解反應(yīng)機(jī)理

2.2.2 CHONS元素分析采用CHONS元素分析儀對(duì)2個(gè)樣品中的C、H、O、N、S元素進(jìn)行了測定,結(jié)果見表2。

表2 樣品中CHONS分析數(shù)據(jù)/%

由表2可知,硫含量僅有0.1%,而氧含量則達(dá)到2%以上。據(jù)文獻(xiàn)資料報(bào)道,氫化丁腈橡膠殘余雙鍵含量小于1%時(shí),只能通過過氧化物硫化,殘余雙鍵含量大于5%時(shí),可采用過氧化物或硫磺硫化[9]。國內(nèi)在過氧化硫化過程中通常加入較高含量的活性劑以促進(jìn)硫化,與熱脫附測定結(jié)果一致。

2.3 橡膠補(bǔ)強(qiáng)體系的確定

采用EDS能譜對(duì)樣品原樣和灰化后的殘余物進(jìn)行元素能譜表征,結(jié)果見圖5、6。

圖5 樣品斷面原位分析譜圖

圖6 樣品的灰化殘余物分析譜圖

可以判斷出,橡膠密封圈在混煉過程中添加了氧化鋅、炭黑、白炭黑、碳酸鈣等無機(jī)助劑用于材料補(bǔ)強(qiáng),以提高混煉膠的機(jī)械性能。

2.4 橡膠密封圈成分定量

采用熱失重分析法,依據(jù)GB/T14837.2-2014《橡膠和橡膠制品熱重分析法測定硫化膠和未硫化膠的成分第2部分:丙烯腈—丁二烯橡膠和鹵化丁基橡膠》規(guī)定測定,樣品的熱失重曲線見圖7。

圖7 橡膠密封圈TGA失重曲線圖

40~600℃階段,樣品在氮?dú)鈿夥障聼峤馐е兀?00~800℃階段在氧氣氣氛下出現(xiàn)2次失重,第1次400~500℃階段是由于碳質(zhì)殘余物的燃燒引起的,此部分含量與氮?dú)鈿夥障聹y得的失重量相加,即有機(jī)物總量,約占67%;第2次400~500℃階段是樣品中的炭黑燃燒引起的,根據(jù)此次失重量得到炭黑質(zhì)量約為28%;800℃時(shí)的殘余質(zhì)量為灰分質(zhì)量,即樣品中添加的無機(jī)助劑的量,約占7%。

3 結(jié)論

采用多種分析技術(shù)聯(lián)用,不需要進(jìn)行樣品處理,能夠有效分析出橡膠密封圈的基質(zhì)、防老體系、硫化體系、補(bǔ)強(qiáng)體系的組成,并提供大致的定量數(shù)據(jù),可以為橡膠密封圈的加工及應(yīng)用提供重要的信息。

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