[发明专利]一种耐高温钢丝绳芯输送带粘合胶及其制备方法无效

专利信息
申请号: 201310479793.5 申请日: 2013-10-14
公开(公告)号: CN103497710A 公开(公告)日: 2014-01-08
发明(设计)人: 芮小保 申请(专利权)人: 无锡通用钢绳有限公司
主分类号: C09J123/16 分类号: C09J123/16;C09J11/04;C09J11/06
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 胡彬
地址: 214196 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 耐高温 钢丝绳 输送带 粘合 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及耐高温钢丝绳芯输送带技术领域,尤其涉及一种耐高温钢丝绳芯输送带粘合胶及其制备方法。

背景技术

耐高温钢丝绳芯输送带广泛用于钢铁、炼焦、矿山都重工行业,主要在高温、长距离、高速度、大负荷连续作业场合下工作。

三元乙丙橡胶(EPDM)是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产,每年全世界的消费量是80万吨。EPDM最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。EPDM耐化学腐蚀性好,耐热老化、耐天候老化及耐臭氧性能优异,可在130℃下长期使用,在150℃或更高温度下间断使用,因此耐高温钢丝绳芯输送带胶料主要采用EPDM。

然而,EPDM的自粘性和互粘性较差,而作为粘合胶的主体材料必须解决其与钢丝绳的粘合问题。

发明内容

针对现有技术中的上述技术问题,本发明的目的在于提出一种耐高温钢丝绳芯输送带粘合胶,该配方胶料与钢丝绳的粘合强度大,且热空气老化后粘合强度保持率高。

为达此目的,本发明采用以下技术方案:

一种耐高温钢丝绳芯输送带粘合胶,由包括如下重量份的组分制成:三元乙丙橡胶80-120,炭黑30-55,氧化锌2-8,硬脂酸1-5,石蜡油8-16,喹啉类防老剂0.5-4,粘合剂2-8,硫化剂2-5。

作为优选,上述耐高温钢丝绳芯输送带粘合胶由包括如下重量份的组分制成:三元乙丙橡胶90-110,炭黑40-55,氧化锌3-6,硬脂酸1-3,石蜡油10-15,喹啉类防老剂1-3,粘合剂3-7,硫化剂3-4.5。

作为优选,上述耐高温钢丝绳芯输送带粘合胶由包括如下重量份的组分制成:三元乙丙橡胶100,炭黑50,氧化锌5,硬脂酸2,石蜡油12,喹啉类防老剂2,粘合剂6,硫化剂3.5。

上述耐高温钢丝绳芯输送带粘合胶中,进一步优选地,所述炭黑为炭黑N220、炭黑N330或炭黑N550中的任意一种或几种,更优选为炭黑N330。炭黑是胶料补强剂,能使硫化胶的拉伸强度、拉断伸长率和粘合强度获得明显的提高。

进一步优选地,所述喹啉类防老剂为防老剂RD。喹啉类防老剂中最重要的一类是防老剂RD,又称为2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合体、2,2,4-三甲基-1,2-二氢喹啉聚合物、1,2-二氢-2,2,4-三甲基喹啉的均聚物、2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉、防老剂TMQ或防老剂224,其对热和氧引起的老化防护效果极佳,是制造轮胎、胶管、胶带、电线等橡胶制品常用的防老剂。

进一步优选地,所述粘合剂为粘合剂RS。粘合剂RS为橡胶与金属的粘合剂,耐腐蚀、耐高温性能好,可提高硫化胶的硬度和拉伸强度。

进一步优选地,所述硫化剂为硫化剂DCP。硫化剂DCP用于炭黑补强的胶料可获得性能良好的硫化胶。

本发明的另一个目的在于提供上述耐高温钢丝绳芯输送带粘合胶的制备方法,包括如下步骤:

(1)将所述组分按常规工艺在开炼机上混炼;

(2)步骤(1)所得混炼胶在平板硫化机上硫化。

优选地,所述硫化的条件为160℃×(t90+3min)。

本发明所提供的耐高温钢丝绳芯输送带粘合胶与钢丝绳的粘合强度大,且热空气老化后粘合强度保持率高。

具体实施方式

下面将结合实施例对本发明的实施方案进行详细描述。本领域技术人员将会理解,以下实施例仅为本发明的优选实施例,以便于更好地理解本发明,因而不应视为限定本发明的范围。对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

实施例1

本发明的耐高温钢丝绳芯输送带粘合胶胶料配方:

将上述配方的各组分按常规工艺在开炼机上混炼,所得混炼胶在平板硫化机上硫化,所述硫化的条件为160℃×(t90+3min)。

对所得耐高温钢丝绳芯输送带粘合胶的拉伸强度(MPa),拉断伸长率(%)及老化前后的粘合强度(kN/m)进行测试,各项性能测试均按国家相应标准;其结果如下:

拉伸强度:17.5MPa;

拉断伸长率:415%

老化前粘合强度:146kN/m;

老化后粘合强度:156kN/m。

由以上结果可知,该粘合胶与钢丝绳的粘合强度较大,且热空气老化后粘合强度保持率高。

实施例2

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