3.4. Radiation/coagent cured NBR
An electron beam accelerator was used to generate free radicals
on the carbon atoms of the NBR and coagent. The radicals may
either be reacting with each other or grafting on the coagent forming
crosslinks. Table 5 shows the results for radiation curing of
NBR by different radiation doses up to 150 kGy in the presence
of 5 phr of PETRA. The M100 was found to increase linearly with
radiation dose indicating the linear relationship of cross-link density
with radiation dose, whereas the latter inversely lowers the
values of Mc. The increase in values of Vr, decrease in Eb, Q and
in solubility were considerable by increasing radiation dose indicating
the increase of cross-link density of vulcanizate. Also there
is an increase in TS up to 100 kGy, beyond which there is a very
slight decrease in TS values dose. The leveling off or decrease in
TS by radiation may be explained as follows: TS of a polymer is
a function of cross-link density and energy dissipation, at higher
crosslinking density, i.e. at 150 kGy, the segments of the macromolecule
become immobile, the system becomes stiffer and the
elasticity decreases [21]. Also, it can be assumed that the rate of
two processes, namely crosslinking and degradation may then occur
with the same rate, hindered mobility of macromolecules due
to increased rate of crosslinking may contribute also to decreasing
the values of TS.3.4. Radiation/coagent cured NBR
An electron beam accelerator was used to generate free radicals
on the carbon atoms of the NBR and coagent. The radicals may
either be reacting with each other or grafting on the coagent forming
crosslinks. Table 5 shows the results for radiation curing of
NBR by different radiation doses up to 150 kGy in the presence
of 5 phr of PETRA. The M100 was found to increase linearly with
radiation dose indicating the linear relationship of cross-link density
with radiation dose, whereas the latter inversely lowers the
values of Mc. The increase in values of Vr, decrease in Eb, Q and
in solubility were considerable by increasing radiation dose indicating
the increase of cross-link density of vulcanizate. Also there
is an increase in TS up to 100 kGy, beyond which there is a very
slight decrease in TS values dose. The leveling off or decrease in
TS by radiation may be explained as follows: TS of a polymer is
a function of cross-link density and energy dissipation, at higher
crosslinking density, i.e. at 150 kGy, the segments of the macromolecule
become immobile, the system becomes stiffer and the
elasticity decreases [21]. Also, it can be assumed that the rate of
two processes, namely crosslinking and degradation may then occur
with the same rate, hindered mobility of macromolecules due
to increased rate of crosslinking may contribute also to decreasing
the values of TS.
3.4. รังสี/coagent หาย NBRเร่งลำแสงอิเล็กตรอนที่ใช้ในการสร้างอนุมูลอิสระกับอะตอมคาร์บอนของ NBR และ coagent อนุมูลอาจมีปฏิกิริยากับแต่ละอื่น ๆ หรือ grafting บน coagent การขึ้นรูปcrosslinks ตาราง 5 แสดงผลสำหรับรังสีการแข็งตัวของปริมาณ NBR โดยรังสีแตกต่างกันถึง 150 kGy ในสถานะของ phr 5 ของเปตรา M100 ที่พบการเพิ่มเชิงเส้นกับปริมาณรังสีที่แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นของ cross-link ความหนาแน่นด้วยปริมาณรังสี ในขณะที่หลัง inversely ช่วยลดการค่าของ Mc ลดการเพิ่มขึ้นของค่าของ Vr, Eb, Q และในการละลายได้มาก โดยการเพิ่มรังสียาระบุการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่น cross-link ของ vulcanizate นอกจากนี้ยังมีเป็นการเพิ่มใน TS ถึง 100 kGy ซึ่งมีความมากลดลงเล็กน้อยใน TS ค่ายา ระดับปิดหรือลดลงTS โดยรังสีอาจอธิบายได้ดังนี้: TS ของพอลิเมอร์เป็นฟังก์ชันของ cross-link กระจายความหนาแน่นและพลังงาน ที่สูงความหนาแน่น crosslinking เช่นที่ 150 kGy เซ็กเมนต์ของ macromoleculeเป็น immobile ระบบกลายเป็น stiffer และความยืดหยุ่นลดลง [21] ยัง มันสามารถถูกสันนิษฐานที่อัตรากระบวนที่สอง ได้แก่ crosslinking และสลายตัวแล้วอาจอัตราเดียวกัน ผู้ที่ขัดขวางเคลื่อน macromolecules ครบกำหนดอัตราเพิ่มของ crosslinking อาจนำยังจะลดลงค่าของ TS.3.4 รังสี/coagent หาย NBRAn electron beam accelerator was used to generate free radicalson the carbon atoms of the NBR and coagent. The radicals mayeither be reacting with each other or grafting on the coagent formingcrosslinks. Table 5 shows the results for radiation curing ofNBR by different radiation doses up to 150 kGy in the presenceof 5 phr of PETRA. The M100 was found to increase linearly withradiation dose indicating the linear relationship of cross-link densitywith radiation dose, whereas the latter inversely lowers thevalues of Mc. The increase in values of Vr, decrease in Eb, Q andin solubility were considerable by increasing radiation dose indicatingthe increase of cross-link density of vulcanizate. Also thereis an increase in TS up to 100 kGy, beyond which there is a veryslight decrease in TS values dose. The leveling off or decrease inTS by radiation may be explained as follows: TS of a polymer isa function of cross-link density and energy dissipation, at highercrosslinking density, i.e. at 150 kGy, the segments of the macromoleculebecome immobile, the system becomes stiffer and theelasticity decreases [21]. Also, it can be assumed that the rate oftwo processes, namely crosslinking and degradation may then occurwith the same rate, hindered mobility of macromolecules dueto increased rate of crosslinking may contribute also to decreasingthe values of TS.
การแปล กรุณารอสักครู่..
