DE1230556B - Zur Herstellung von Strangpresserzeugnissen geeignete Kautschukmischungen - Google Patents
Zur Herstellung von Strangpresserzeugnissen geeignete KautschukmischungenInfo
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- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
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Description
DEUTSCHES
PATENTAMT
AUSLEGESCHRIFT
Int. Cl.:
C08d
Deutsche Kl.: 39 b-4/01
Nummer: 1230 556
Aktenzeichen: P 23566IV d/39 b
Anmeldetag: 22. September 1959
Auslegetag: 15. Dezember 1966
Es ist bekannt, daß Naturkautschuk gegenüber synthetischem Kautschuk für die Verwendung als
Reifenmaterial verschiedene Vorteile besitzt. So besitzt
Naturkautschuk, bessere Hysterese-Werte, eine geringere Wärmebildung beim Walken und insbesondere
eine gute Klebrigkeit,· so daß Naturkautschuklagen sich ohne die Verwendung eines Klebers miteinander
verbinden lassen. Kürzlich würde ein synthetischer cis-l,4-Polybutadien-Kautschuk entwickelt, der
in vieler Hinsicht dem Naturkautschuk überlegen ist, der beträchtliche Verbesserungen hinsichtlich der
Wärmebildung aufweist und dessen Eigenschaften diejenigen des viel verwendeten Butadiens-Styrol-Kautschuks
übertreffen.
Wenn man aber versucht, eine cis-l,4-Polybutadien-Mischung, die in übliche Weise hergestellt worden ist,
strangzupressen, so läßt sich dies nur mit geringer Strangformungsgeschwindigkeit durchführen, und die
Kanten des Stranges sind rauh und zackig. Die im allgemeinen angewendeten cis-l,4-Polybutybutadienpolymerisate
haben Mooney-Viskositätswerte (ML-4) im Bereich von etwa 30 bis 60. Vergleichbare Probleme
existieren bei Butadien-Styrol-Polymerisaten von gleicher Mooney-Viskosität nicht.
Die in Rubber World, 138 (1958), S. 75 ff., beschriebenen Versuche, die Verarbeitungseigenschaften
von cis-l,4-Polybutadien durch Erhöhung des Weichmacher-Gehaltes zu verbessern, waren weitgehend
erfolglos. Während zwar die Strangpreßgeschwindigkeit durch Steigerung der Weichmachermenge geringfügig
erhöht werden konnte, blieb der Preßstrang jedoch an den Ecken rauh und zackig. Dieser hergestellten
Erzeugnisse waren daher vielfach unbrauchbar.
Eine Verbesserung wird durch die beanspruchten Kautschukmischungen erreicht.
Gegenstand der Erfindung sind zur Herstellung von Strangpreßerzeugnissen geeignete Kautschukmischungen,
enthaltend cis-l,4-Polybutadien mit einem cis-l,4-Gehalt von mindestens 75%. Gasruß und
Weichmachern, die dadurch gekennzeichnet sind, daß sie auf 100 Gewichtsteile cis-l,4-Polybutadien
mit einer Mooney-Viskosität (ML-4) von wenigstens 25 60 bis 200 Gewichtsteile Ruß und 5 bis 130 Gewichtsteile
Weichmacher enthalten.
Durch die Steigerung des Rußgehaltes auf wenigstens 60 Gewichtsteile pro 100 Teile Kautschuk wird die
Strangformgeschwindigkeit verbessert und ein weiches Erzeugnis erhalten. Beim Anpassen der Weichmacher-
-menge ergibt sich eine noch höhere Strangformungsgeschwindigkeit.
Außerdem erzielt man eine Verminderung der Wärmebildung im Endprodukt. Diese
Zur Herstellung von Strangpreßerzeugnissen
geeignete Kautschukmischungen
geeignete Kautschukmischungen
Anmelder:
Phillips Petroleum Company,
Bartlesville, OkIa. (V. St. A-.)
Vertreter:
Dr. F. Zumstein, Dr. E. Assmann und
Dr. R. Koenigsberger, Patentanwälte,
München 2, Bräuhausstr. 4
Dr. R. Koenigsberger, Patentanwälte,
München 2, Bräuhausstr. 4
Als Erfinder benannt:
Nelson August Stumpe jun., Bartlesville OkIa.
(V. St. A.)
Beanspruchte Priorität: ^
V. St. v. Amerika vom 27. Oktober 1958
(769 597)
(769 597)
Ergebnisse sind insbesondere für das Lauffiächengrundmaterial von Bedeutung.
Das verwendete cis-l,4-Polybutadien ist in Lösung mit HMe von Trialkylaluminium und Titantetrajodid als Katalysatoren hergestellt worden. Die Mischungen können in üblichen Kautschukmischern, z. B. in einem Banburymischer oder in Walzenmischern, hergestellt werden. Die verwendeten Mengen an Ruß und Weichmachern hängen von der Art dieser Bestandteile ab. Wenn das Polymerisat eine Mooney-Viskosität (ML-4) von etwa 35 bis 45 besitzt, werden im allgemeinen 65 Gewichtsteile eines abriebsfesten Ofenrußes und wenigstens 10 Gewichtsteile Weichmacher verwendet. Wenn das cis-l,4-Polybutadien eine niedrigere Mooney-Viskosität besitzt, können geringere Mengen an Ruß und Weichmacher verwendet werden. Bei Mooney-Viskositäten (ML-4) von 55 können dagegen mehr als 100 Gewichtsteile Ruß und 40 Gewichtsteile Weichmacher verwendet werden, um ein leicht verarbeitbares Grundmaterial zu erhalten. Cis-l,4-butadien, welches eine Mooney-Viskosität von 60 und darüber besitzt, kann mit bis zu 200 Gewichtsteilen Ruß und 130 Gewichtsteilen Weichmacher vermischt werden. Diese Mischungen sind jedoch nicht mehr als Laufflächengrundmaterial verwendbar.
Das verwendete cis-l,4-Polybutadien ist in Lösung mit HMe von Trialkylaluminium und Titantetrajodid als Katalysatoren hergestellt worden. Die Mischungen können in üblichen Kautschukmischern, z. B. in einem Banburymischer oder in Walzenmischern, hergestellt werden. Die verwendeten Mengen an Ruß und Weichmachern hängen von der Art dieser Bestandteile ab. Wenn das Polymerisat eine Mooney-Viskosität (ML-4) von etwa 35 bis 45 besitzt, werden im allgemeinen 65 Gewichtsteile eines abriebsfesten Ofenrußes und wenigstens 10 Gewichtsteile Weichmacher verwendet. Wenn das cis-l,4-Polybutadien eine niedrigere Mooney-Viskosität besitzt, können geringere Mengen an Ruß und Weichmacher verwendet werden. Bei Mooney-Viskositäten (ML-4) von 55 können dagegen mehr als 100 Gewichtsteile Ruß und 40 Gewichtsteile Weichmacher verwendet werden, um ein leicht verarbeitbares Grundmaterial zu erhalten. Cis-l,4-butadien, welches eine Mooney-Viskosität von 60 und darüber besitzt, kann mit bis zu 200 Gewichtsteilen Ruß und 130 Gewichtsteilen Weichmacher vermischt werden. Diese Mischungen sind jedoch nicht mehr als Laufflächengrundmaterial verwendbar.
609 747/348
Die hier verwendeten Weichmacher sind nicht auf irgendeinen Typ beschränkt. Alle bekannten Weichmacher,
die mit Kautschuk verträglich sind, können verwendet werden. Flüssige Polymerisate, wie flüssiges
Polybutadien, flüssige Polymerisate des Pentadien-(1,3), S flüssiges Polyisopren, flüssiges Polychloropren, flüssige
Butadien-Styrol-Copolymerisate und andere flüssige Homo- und Copolymerisate sind geeignet, ebenso
hydroxylierte Derivate der Polymerisate und Ester derselben. Feste Weichmacher, wie »Mineralkautschuk«
(z. B. Bitumen), Cumaron-Inden-Harze, Kondensationsprodukte von alkylierten Phenolen mit Acetylen,
können ebenfalls angewandt werden. Ferner sind Kohlenwasserstofföle, die im katalytischen Crackverfahren
und bei Dehydrierungen erhalten worden sind, Ölextrakte aus Lösungsmittel-Extraktionen von
Schmierölen mit Furfurol, Phenol usw., Öle von Alkylierungsreaktionen, Kohlenteerprodukte und
pflanzliche Öle geeignet.
Als Ruße sind die im Handel befindlichen leicht verarbeitbaren, mittelschwer verarbeitbaren und schwer
verarbeitbaren Kanalruße, die halbverstärkenden, mittelabriebfesten, verstärkenden, hochabriebfesten,
höchstabriebfesten und sehr hoch abriebfesten Ofenruße, sowie die mittleren und feinen Thermalruße geeignet.
Die Erfindung wird an Hand folgender Beispiele näher beschrieben. Die angegebenen Teile beziehen
sich auf das Gewicht.
Mit cis-l,4-Polybutadien, das einen cis-Gehalt von
94,8 °/o und eine Mooney-Viskosität (ML-4) von 43
besitzt, wurden folgende Mischungen hergestellt:
Zum Vergleich wurde ein Butadien-Styrol-Kautschuk, der durch Emulsionspolymerisation bei 50C
hergestellt worden ist und der eine Mooney-Viskosität (ML-4) bei 1000C von 52 besitzt, verwendet.
Gewichtsteile
Mischung
2
Gewichtsteile
Gewichtsteile
Gewichtsteile
cis,l,4-Polybutadien
Butadien-Styrol-Kautschuk (76:24)
hochabriebfester Ofenruß
Zinkoxyd
Stearinsäure -.
-Mischung aus 65 0Zo eines Diaryl-Keton-Reaktionsprodukts
und 35% Ν,Ν'-Diphenyl-p-phenylendiamin
Disproportioniertes Abietinsäure-Harz
Strecköl mit hohem Aromatengehalt
Schwefel
N-Cyclohexyl-2-benzthiazylsulfenamid
N-Oxydiäthyl-2-benzthiazylsulfenamid
100
50
3
2
2
1
5
5
1,75
5
5
1,75
0,85
100
84
3
2
3
2
1
5
5
40
2,25
2,25
1,2
100
50
10
1,75
1,2
1,75
1,2
Die Mischungen (1) und (3) sind Vergleichsmischungen.
Die Mischungen wurden in einem Banbury-Mischer hergestellt. .
Banbury Zyklus
Banbury Temperatur ° C
Mooney-Viskosität
Mooney-Viskosität
(MS IV2 bei 100° C)..
Anvulkanisierzeit bei
Anvulkanisierzeit bei
1380C in Minuten
(5 Punkte-Anstieg) ..
Strangpressung m. Gar-
Strangpressung m. Gar-
vey-Form bei 2210C
cm/Min
g/Min
g/cm
Bewertung
1 | Mischung 2 |
3 |
B 70 |
A 70 |
B 21 |
38,5 | 33,5 | 31 |
22 | 20 | 20,5 |
54 58,5 2,60 7 |
114,7 94,3 1,97 12 |
97,9 108,8 2,67 11 |
55
60
Banbury-Zyklus A .
0 Minuten gesamter Kautschuk
0,5 Minuten 3/4 Strecke bei 93° C
1,5 Minuten die Hälfte Ruß und Zusätze mit
0,5 Minuten 3/4 Strecke bei 93° C
1,5 Minuten die Hälfte Ruß und Zusätze mit
Ausnahme der Beschleuniger
2,5 Minuten Rest Ruß und Zusätze mit Ausnahme
2,5 Minuten Rest Ruß und Zusätze mit Ausnahme
des Beschleunigers
3,5 Minuten Rest von heißem Strecköl
5,5 Minuten übrige Bestandteile
5,5 Minuten übrige Bestandteile
Banbury-Zyklus B
0 Minuten gesamter Kautschuk
0,5 Minuten die Hälfte Ruß und Zusätze mit
Ausnahme der Beschleuniger :
1,5 Minuten Rest Ruß und Zusätze mit Ausnahme
der Beschleuniger
2,5 Minuten Strecköl bei 930C
4,5 Minuten übrige Bestandteile ..
2,5 Minuten Strecköl bei 930C
4,5 Minuten übrige Bestandteile ..
Die Strangpreßgeschwindigkeiten wurden in Abänderung
des Röhrentests, der in Ind. Eng. Chem., (1942), S. 1309, beschrieben worden ist, bestimmt.
Stücke aus dem besten Teil der stranggepreßten Streifen wurden abgeschnitten und folgende drei
Punkte beachtet:
1. die Kante Weichheit und Kontinuität;
2. die Oberfläche Weichheit und Glanz und
3. die Ecken Schärfe und Weichheit.
Die einzelnen Gesichtspunkte werden mit 1 bis 4, wobei 4 die beste Wertung bedeutet, bewertet.
Der Wert, der als Strangpreßbarkeit wiedergegeben wird, ist die Summe dieser Werte für die einzelnen
Punkte.
Die Strangpreßharze wurden 30 Minuten bei 158° C vulkanisiert und hierauf die physikalischen
Eigenschaften bestimmt. Die Resultate waren folgende:
Mischung | 3 | |
1 | 2 | 1,50 |
1,85 | 1,57 | 20,5 |
24,6 | 24,0 | 104,3 |
73,5 | 82,6 | 251,3 |
176,4 | 169,8 | 585 |
555 | 550 | 117,3 |
106,8 | 109 | 34,0 |
25,3 | 34,2 | 8,1 |
1,4 | 5,5 | 63,5 |
62,0 | 64,0 | |
Vernetzung (v ■ 104, Mol/cm) *)
Zusammendrückbarkeit (%) 2)
3OO°/o Modul (kg/cm2)
Zerreißfestigkeit (kg/cm2)3
Maximale Dehnung (°/o bei 270C)S)
Maximale Zerreißfestigkeit (kg/cm2 bei 930C)3)
Wärmebildung (AT, 0C)*)
Dauerbiegefestigkeit5)
Shore-Härte A β)
In allen Beispielen waren die Prüfmethoden folgende:
*) Anzahl der Vernetzungsketten pro Volumeneinheit Kautschuk
bestimmt aus Quellungsmessungen nach Rubber World. 135, Nr. 1, 67 bis 73 (1956), und 135, Nr. 2, 254 bis
(1956).
2) Zusammendrückbarkeit — ASTM D-395-55, Verfahren B,
modifiziert (0,83 cm Abstand) 2 Stunden bei 1000C und Relaxation von 1 Stunde bei 1000C.
3) Zugtest — ASTM-D 412-51 T, Scott Zugspannungsvorrichtung,
L-6, getestet bei der angegebenen Temperatur.
*)AT°C Wärmebildung — ASTM D-623-52 T. Goodrich
Flexometer, 10 kg/cm2 Belastung, 0,45 cm Hublänge; ΔΊ kommt einem Temperaturanstieg über 380C in 15 Minuten
gleich.
5J Anzahl der tausend von Abbiegungen bis zum Bruch.
6) ShorehärteA — ASTM D-676-55 T, Shore-Durometer,
Typ A.
Das cis-l,4-Polybutadien, welches einen hohen Ruß- und Ölgehalt aufwies, mischte sich leicht im
Banbury-Mixer und hatte ausgezeichnete Strangpreßeigenschaften. Ein Vergleich mit Butadien-Styrol-Kautschuk
fiel sehr günstig aus. Die cis-l,4-Polybutadien-Mischung gemäß (1), welche entsprechend
der Standard-Vorschrift (50 Gewichtsteile Ruß pro 100 Gewichtsteile Kautschuk und 5 Gewichtsteile Öl
pro 100 Gewichtsteile Kautschuk) hergestellt worden ist, hatte sehr schlechte Verarbeitungseigenschaften.
35
2 Stammansätze, die cis-l,4-Polybutadien mit einer Mooney-Viskosität (ML-4 bei 1000C) von 55 aufwiesen
und 94,5 % cis-2,1% trans- und 3,4 °/0 Vinylanteile
enthielten, wurden nach der folgenden Vorschrift hergestellt:
cis-l,4-Polybutadien + hocharomatisches Strecköl...
hochabriebfester Ofenruß
Zinkoxyd
Stearinsäure
Alterungsschutzmittelmischung wie im Beispiel 1
hocharomatisches Strecköl
*) 10 Teile Öl in der Beschickung.
2) 14 Teile Öl im Polymerisat, 25 Teile Öl insgesamt in der Beschickung.
Mischung
HO1) | 1142) |
60 | 70 |
3 | 3 |
2 | 2 |
1 | 1 |
11 |
Diese Stammchargen wurden in eine Reihe von Teilmischungen aufgeteilt und zusätzlich Ruß und/oder
öl in einer Mischwalze hinzugefügt, um die Wirkung von verschiedenen Mengen Öl und Ruß zu untersuchen.
Der im Beispiel 1 verwendete Butadien-Styrol-Kautschuk wurde hier zum Vergleich herangezogen.
Die Verarbeitungseigenschaften wurden an vulkanisierten Mischungen erhalten. Die Grundmaterialien
wurden dann 30 Minuten bei 158,3 0C vulkanisiert und ihre physikalischen Eigenschaften bestimmt. In den
nachfolgenden Tabellen sind diese Ergebnisse dargestellt.
"'.■■' Tabellen ·;'■',
Veränderliche Ruß- und Ölanteile in den vorgemischten Beschickungen nach Beispiel 1
Veränderliche Ruß- und Ölanteile in den vorgemischten Beschickungen nach Beispiel 1
a | b | C | d | e | 60 | f | 70 | g | 80 | h | 90 | i | j | k | 1 |
60 | 70 | 80 | 90 | 15 | 15"' | 15 | 15 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 45,5 | 54 | 73 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
56,9 | 69 | 84,5 | 114 | 82,3 | 89,7 | 92,7 | 92,4 | 40,5 | 50 | 55 | 80 | ||||
59,7 | 67,3 | 80,0 | 83,5 | 79,0 | 80,5 | 80,5 | 75,0 | 92,7 | 92,2 | 94,7 | 97,8 | ||||
56,0 | 60,0 | 68,0 | 65,8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 85,5 | 84,0 | 81,8 | 80,8 | ||||
6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Butadien-Kautschuk-
Styrol-
(zum Vergleich)
Hochabriebfester Ofenruß (Teile pro 100 Teile Kautschuk)
Gesamt-Strecköl (hocharomatisch) (Teile pro 100 Teile Kautschuk)
Schwefel (Teile pro 100 Teile Kautschuk) N-Oxydiäthyl-2-benzthiazylsulfenamid ..
N-Cyclohexyl-2-benzthiazylsulfenamid
(Teile pro 100 Teile Kautschuk)
Verarbeitungseigenschaften:
Mooney-Viskosität (MS IV2 bei 1000Q
Strangpressung bei 221° C .... cm/Min. g/Min.
Bewertung
Vulkanisation: 30 Min. bei 152,8°C
50
10 1,75
1,2
25 123,2 117,0 11
O Oi
CD
b | C | Physikalische Eigenschaften der Vulkanisate | d | e | f | g | h | i | . J | k | 1 | |
a | 1,89 | 2,00 | 2,13 | 1,90 | 1,93 | 2,00 | 2,17 | 1,84 | 1,93 | 2,02 | 2,11 | |
1,89 | 19,2 | 19,0 | 14,8 | 23,0 | 18,6 | 18,0 | 16,8 | 20,0 | 18,9 | 18,2 | 17,3 | |
19,2 | 128,0 | 147,6 | 201,8 | 89,6 | 118,8 | 146,9 | 174,0 | 78,0 | 105,5 | 125,8 | 149,7 | |
106,9 | 223,2 | 189,8 | 209,2 | 217,9 | 203,9 | 211,6 | 188,1 | 184,5 | 203,9 | 196,8 | 193,3 | |
196,8 | 465 | 380 | 310 | 550 | 450 | 400 | 320 | 530 | 480 | 420 | 370 | |
470 | 141,0 | 135,3 | 145,2 | 117,1 | 133,9 | 123,7 | 141,3 | 131,3 | 119,9 | 135,3 | 138,5 | |
99,5 | 3.4,8 | 41,1 ' | 45,2 | 25,0 | 29,0 | 36,4 | 40,9 | 21,6 | 25,8 | 34,4 | 41,1 | |
26,3 | 65,5 | 70,0 | 74,5 | 60,0 | 64,5 | 68,5 | 73,5 | 57,5 | 62,5 | 66,5 | 71,0 | |
61,5 | ||||||||||||
Butadien-Kautschuk- Styrol-
(zum Vergleich)
Vernetzung j>104 (Mol/ccm)
Zusammendrückbarkeit (%)
300% Modul (kg/cm2)
Zugfestigkeit (kg/cm2)
Maximale Dehnung, (°/0)
Zugfestigkeit bei 93°C (kg/cm2).
Wärmebildung (AT, °C)
Shore-HärteA
1,57 20,3 79,1 247,8 630 114,6 34,9 58,5
00
Veränderliche Ruß- und ölanteile in den vorgemischten Beschickungen nach Beispiel 2
m | η | O | P | q | r | S | t | U | V |
70 | 80 | 90 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 |
25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
2,125 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 2,5 |
1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 1,3 |
45 97,3 84,5 |
54,5 99,1 85,0 |
68,5 104,1 83,0 |
93 107,5 84,3 |
39 100,3 90,8 |
48,5 99,1 85,3 |
62 105,7 85,0 |
80 122,7 99,0 |
39 103,2 89,5 |
44 106,7 87,5 |
9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 |
Hochabriebfester Ofenruß (Teile pro 100 Teile Kautschuk)
Gesamt-Strecköl (hocharomatisch, Teile pro 100 Teile Kautschuk)
Schwefel (Teile pro 100 Teile Kautschuk)
N-Oxydiäthyl-2-benzthiazylsu]fenamid (Teile pro 100 Teile Kautschuk)
Verarbeitungseigenschaften:
Mooney-Viskosität (MS IV2 bei 100° C)
Strangpressung bei 221° C ... cm/Min. Strangpressung bei 2210C g/Min.
Bewertung
Vulkanisation: 30 Min. bei 152,8eC
100
2,5.
1,3 :
112,7 89,5
v©
to
cn cn
CD
η | O | Physikalische Eigenschaften der Vutkanisate | P | q | r | S | t | U | V | |
m | 1,90 | ' 2,01 | 2,20 | 1,89 | 1,96 | 2,11 | 2,13 | 1,84 | 1,85 | |
1,85 | 16,2 | 15,4 | 14,7 | 19,0 | 16,3 | 15,5 | 14,9 | 17,0 | 16,7 | |
17,1 | 126,5 | 140,6 | 146,2 | 87,9 | 109,0 | 128,0 | 144,8 | 86,1 | 112,5 | |
100,2 | 195,1 | 171,5 | 159,6 | 167,0 | 189,8 | 160,3 | 168,0 | 163,1 | 162,4 | |
179,3 | 425 | 345 | 315 | 470 | 460 | 350 | 340 | 470 | 400 | |
450 | 122,3 | 125,1 | 139,2 | 111,8 | 99,1 | 124,4 | 120,9 | 119,9 | 107,2 | |
117,1 | 31,9 | 37,6 | 44,5 | 24,2 | 30,1 | 36,6 | 44,5 | 26,9 | 29,1 | |
24,6 | 65,5 | 69,5 | 74 | 58,5 | 62,5 | 68,5 | 71,5 | 60,5 | 63,5 | |
61,5 | ||||||||||
Vernetzung ν · 104 (Mol/ccm) ..
Zusammendrückbarkeit (°/0)....
300% Modul (kg/cma)
Zugfestigkeit (kg/cm8)
Maximale Dehnung (°/0)
Zugfestigkeit bei 93 0C (kg/cm2)
Wärmebildung (ZlT, °C)
Shore-Härte A
1,93 16,4 132,2 152,9 340 123,4 39,5 68,5
Diese Werte zeigen, daß ein cis-l,4-Polybutadien mit einer Mooney-Viskösität (ML-4) von 55, 70 bis
75 Teilen Ruß; und '25 ,'Teilen Öl'pro 100 Teile Kautschuk
weniger zur Wärmebildung neigt als Butadien-Styrol-Kautschuk.
Die Werte zeigen weiter, daß das aufgezeigte Problem nicht, durch;; das Vermehren von Weichmächeranteileu.
allein gelöst werden konnte.
. cis-l.,4-Polybutadien mit einer Mooney-Viskosität (ML-4) von 36 wurde Mit zwei verschiedenen Weichmachern,
dem in den vorhergehenden Beispielen verwendeten hocharomatischen Öl und einem flüssigen
Polybutadien mit einem spezifischen Gewicht 0,9083 bei 15,56°C, einem Brechungsindex ηζ% = 1,5198 und
einer Viskosität (SFV bei 37,78° C) von 1500 gemischt. Die GrundmateriaÜen wurden in einer 10 Minuten
dauernden 'Reihenfolge in dein »Be-Banbury-Mischer bei 70° C vermischt und noch weitere 2 Minuten
weitergemischt. Ein Emulsions-Polybutadien, das bei 5° C hergestellt worden ist und eine Mooney-Viskosität
von 42 (ML-4 bei 100° C) besaß, wurde als Vergleichsmaterial verwendet. Es wurde in dem »B«-Banbury-Mischer
in derselben Weise wie das cis-l,4-Polybutadien gemischt. Ein Butadien-Styrol-Kautschuk
üblicher Zusammensetzung für die Herstellung von Reifengründmateriäl wurde ebenfalls mit verwendet.
Ein hocharomatisches Strecköl wurde als Weichmacher für das Emulsions-Polybutadien und für den Butadien-Styrol-Kautschuk
verwendet.
Die Mischungen hatten folgende Zusammensetzung:
Die Mischungen hatten folgende Zusammensetzung:
2 | Mischting | 3 | 4 | 5 | |
1 | Gewichts | Gewichts-! | Gewichts | Gewichts- | |
Gewichts | teile | ' teile | teile | ■ teile | |
teile | 100 | 100 | _ | _ | |
100 | — | ■ — | ; 100 | 100 | |
— | 65 | 65 | 65 | ' 65 | |
65 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 1 | ■ Ί ■ | 1 | 1 | |
1 | .^— | ■ -— | 10 | -■· ίο | |
10 | 10 | 10 | — | — | |
— | 5 ■ | 5 | 5 | 5 | |
5 | 1,75 | . -1,75 | 1,75 | 1,75 | |
1,75 | 0,85 | 0,95. | — | — | |
ö,85 | ■ --=— | — | ■1,6 | ; 1,8 | |
— | |||||
Gewichtsteile .·'
cis-l,4-Polybutadien
Emulsions-Polybutadien
Butadien-Styrol-Kautschuk ....:.
Hochabriebfester Ofenruß
Zinkoxyd r
Stearinsäure /·.
Alterungsschutzmittelmischung (wie Beispiel 1) .,'.
Hocharomatisches Strecköl «.
Flüssiges Polybutadien •»■.
Disproportioniertes Abietinsäure-Harz ..........
Schwefel ;i..
N-Oxydiäthyl-2-benztMazylsulfenamid J;..
l^-Cyelohexyl-2-berizthiazylsulfehamid '..
100
50
10
Bei den ersten fünf oben aufgeführten Versuchen wurden die Mischungen; in dem Banbury-Mischer
hergestellt.-Die Butadieü-Styrol-Kautschuk-Mischung wurde auf der ,Mischwälze gemischt. D,ie Verarbeitungseigenschaften sind riacfiFolgend dargestellt: ; · · ' '· ' ;
Mooney-Viskosität (MS 1,5 bei 100° C) 38,5 37,5 39,0 27,0 27,0 29
Vulkanisationszeit bei 138 0C, Minuten (5 Punkte
Anstieg) .... 27,5 27,5 26,5 - 22,0 21,5 21,5
Strangpreßbarkeit-bei 121,10C cm/Min. 86,4 91,2 91,2 12.7,0 127,0 115,6;
Strangpreßbarkeit bei 121,1°C g/Min. 68,5 76,5 76,5 105,5 105,5 107
Bewertung ; ί 11 11 11 11 11 11
2 i | Mischung | 4 | -. 5 | |
1 | 37,5 | -;"3 | 27,0 | 27,0 |
38,5 | 27,5 | 39,0 | 22,0 | 21,5 |
27,5 | 91,2 | 26,5 - | 127,0 | 127,0 |
86,4 | 76,5 | 91,2 | 105,5 | 105,5 |
68,5 | 11 | 76,5 | 11 | 11 |
11 | 11 | |||
Die Mischungen wurden 30 Minuten bei 1580C vulkanisiert; und die physikalischen Eigenschaften
bestimmt. Die Ergebnisse sind folgende:
2 . I | Mischung | -4 I | 5 | 6 | |
1 | 1,58 | 3 | 1,33 | 1,44 | 1,29 |
1,73 | 25,0 | 1,72 | 24,7 | 20,9 | 19,2 |
25,6 | 109,2 | 21,2 | 110,6 | 121,8 | 107,8 |
105,7 | 184,1. | 116,9 | 173,6 | 174,3 | 266,7 |
177,8 | 450 | 186,9 | 420 | 395 | 590 |
460 | 34,0' | 440 | 44,0 | 41,1 | 35,5 |
34,6 | 68,8' | 32,1 | 55,0 | . 56,8 | 62,5 |
68,5 | 62 ■ | 71,1 | 59,5 | 60 | 58 |
62,5 | 111,3 : | 62,5 | 88,9 | 89,6 | 121,1 |
136,5 | 116,9 | ||||
v-Vernetzung · 104 (Mol/ccm)
Zusammendrückbarkeit (%)
Zusammendrückbarkeit (%)
300 °/o Modul (kg/cm2)
Zerreißfestigkeit (kg/cm2)....
Maximale Dehnung(%)
Wärmebildung (ZlT, 0C) ....
Elastizität (%)
Shore-Härte A
Zerreißfestigkeit (kg/cm2)....
Mit einem Polybutadien einer Mooney-Viskosität (ML-4) von 43 bei 1000C und 95,5 °/0 eis-, 1,5 °/0 trans
und 3,0°/o Vinyl-Anteilen wurden folgende Mischungen hergestellt:
Hochabriebsruß- und Ölgehalte in cis-4-1203
cis-l,4-Polybutadien
Hochabriebfester Ofenruß
Zinkoxyd
Stearinsäure
Alterungsschutzmittel (wie im Beispiel 1)
Disproportioniertes Abietinsäure-Harz
Hocharomatisches Öl
Schwefel
N-Oxydiäthyl-2-benzthiazylsulfenamid
Mischzeit (Minuten)
Lagertemperatur, 0C
Verhalten beim Bandwalzen1) bei 70, 52, 380C
Insgesamte Bandbewertung2)
Mooney-Viskosität (ML-4 bei 1000C)
Auspressen bei 121° C (Garvey-Form) .
Bewertung.
cm/Min. . g/Min
100 50
5,5 156 0 0
77
100
50
5
2
1
5
5
50
5
2
1
5
5
1,75
1,0
5
1,0
5
151
0 0
71,5
90
9
9
*) Bewertung von 0 bis 4 bei 70 und 52° C und von 0 bis 2 bei 38° C (siehe Beispiel 1).
2) Summe der einzelnen Bandwalzbewertungen.
100
200
200
130
3,8
2,4
6,5
156
3 3
7
74
3,8
2,4
6,5
156
3 3
7
74
203,2
128
12
128
12
100 200
5 125
3,8
2,2
5,5 160 3 3
7 76
183,0 110 12
Die Mischungen mit Rußgehalten von 50 Teilen konnten auf der Walzenmühle nicht gebunden
werden, waren schwierig dem Preßgerät zuzuführen und ließen sich weit langsamer auspressen als diejenigen
mit 200 Teilen Ruß. Die Mischungen mit hohem Rußgehalt ließen sich auf der Mühle zu
Bändern formen. Sie ließen sich einfach einer Strangpresse zuführen und mit weit höherer Geschwindigkeit
auspressen.
Die Mischungen mit 200 Teilen Ruß und hohem ölgehalt zeigten beim Auspressen ein einwandfreies
Aussehen, während die Massen mit dem niedrigeren Rußgehalt rauhe und zackige Preßlinge ergaben.
Claims (1)
- Patentanspruch:Zur Herstellung von Strangpreßerzeugnissen geeignete Kautschukmischungen, enthaltend cis-1,4-Polybutadien mit einem cis-Gehalt von mindestens 75°/o> Gasruß und Weichmacher, dadurch gekennzeichnet, daß sie auf Gewichtsteile cis-l,4-Polybutadien mit einer Mooney-Viskosität (ML-4) von wenigstens bis 200 Gewichtsteile Ruß und 5 bis 130 Gewichtsteile Weichmacher enthalten.In Betracht gezogene Druckschriften: Rubber World, Bd. 138 (1958), S. 75 bis 80.609 747/348 12.66 © Bundesdruckerei Berlin
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US871911XA | 1958-10-27 | 1958-10-27 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE1230556B true DE1230556B (de) | 1966-12-15 |
Family
ID=22203625
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DEP23566A Pending DE1230556B (de) | 1958-10-27 | 1959-09-22 | Zur Herstellung von Strangpresserzeugnissen geeignete Kautschukmischungen |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE1230556B (de) |
GB (1) | GB871911A (de) |
Families Citing this family (2)
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---|---|---|---|---|
NL289256A (de) * | 1962-02-23 | |||
US6255397B1 (en) * | 1999-09-10 | 2001-07-03 | The Goodyear Tire & Rubber Company | Rubber composition containing hydroxyl terminated liquid polymer and tire with sidewall thereof |
-
1959
- 1959-08-20 GB GB28476/59A patent/GB871911A/en not_active Expired
- 1959-09-22 DE DEP23566A patent/DE1230556B/de active Pending
Non-Patent Citations (1)
Title |
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None * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB871911A (en) | 1961-07-05 |
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