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Q-SUN Xe-1氙燈加速老化機(jī)在流變彈性體性能耐老化研究的應(yīng)用

發(fā)布于:2022-10-28

摘要

基于磁流變彈性體(MRE)的產(chǎn)品通常位于直接暴露于陽光和雨水的區(qū)域。然而,沒有關(guān)于MRE在加速老化后的行為的具體研究。因此,在本研究中,檢查了各向同性和各向異性MRE在加速老化后的化學(xué)和流變性質(zhì)的變化。比較處理和未處理的樣本。在沒有電流激勵(lì)的情況下制備具有40重量CIP的MRE樣品,并且用1.5 T的磁通量密度制備另一個(gè)樣品。每個(gè)樣品都在Q-Sun Xe-1氙燈加速老化機(jī)中,在紫外光照射循環(huán)和噴水下進(jìn)行處理。使用FTIR和流變儀進(jìn)行材料表征,以確定化學(xué)和流變性質(zhì)的變化。形貌分析結(jié)果表明,經(jīng)氣候處理后,表面粗糙,出現(xiàn)較多空洞。流變儀測(cè)試結(jié)果顯示,與未處理的MRE樣品不同,每個(gè)處理過的MRE樣品的儲(chǔ)能模量顯著降低。電流為0、1、2和3安培時(shí),儲(chǔ)能模量值的降低分別為66.67%、78.9%、85.2%和80.5%。同時(shí),F(xiàn)TIR測(cè)試顯示了未處理和處理的MRE樣品之間的波峰變化。熱重分析(TGA)也顯示每個(gè)樣品的MRE重量降低。然而,對(duì)于治療和未治療的MRE標(biāo)本,TGA的下降沒有顯著差異。在對(duì)MRE樣品進(jìn)行的所有測(cè)試中,天氣加速處理引起了顯著的變化。對(duì)于選擇硅樹脂作為MRE基體的開發(fā)人員來說,這是一個(gè)重要的考慮因素。

1.介紹

橡膠產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)展迅速。除了應(yīng)用于汽車領(lǐng)域的普通橡膠產(chǎn)品,例如輪胎或其他特種橡膠產(chǎn)品,近幾十年來已經(jīng)提出了傳感器和磁場(chǎng)及電磁場(chǎng)保護(hù)材料形式的橡膠復(fù)合材料。對(duì)于這種用途,需要一種新型的橡膠復(fù)合材料,其具有非常規(guī)的填料作為整合的活性組分。實(shí)現(xiàn)這一目的的一種方法是制備一種具有特定填料如磁性顆粒的新材料。磁流變彈性體(MRE)是新一代材料,因其優(yōu)異的柔韌性、易成型性和對(duì)磁場(chǎng)的敏感性而被廣泛研究。然而,盡管MRE具有作為復(fù)合材料的能力,但由于周圍環(huán)境的影響,它仍然非常容易受到損壞。MRE老化影響MRE的機(jī)械性能和耐久性,導(dǎo)致?lián)p壞。一個(gè)例子是Kruzelak等人進(jìn)行的研究,該研究表明,由于在氧化老化過程中橡膠鏈氧化的形成,磁性復(fù)合材料的交聯(lián)密度增加。他們觀察到,與沒有老化的樣品相比,與橡膠磁性復(fù)合材料的模量和硬度相關(guān)的機(jī)械性能增加了。Masbowski等人研究了MRE樣品的熱氧化老化。將含有羰基鐵顆粒(CIP)和炭黑填料的MRE樣品置于70℃的干燥爐中處理兩周。由于氧化老化過程,MRE的機(jī)械性能略有下降。其他研究人員也得出了類似的結(jié)論;隨著溫度和老化時(shí)間的增加,拉伸強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度和硬度顯著下降,降幅高達(dá)72%。這是由于伴隨著水熱劣化的分子構(gòu)型變化導(dǎo)致基體和填料/基體界面之間形成微間隙。

與MRE降解相關(guān)的處理已經(jīng)以幾種形式進(jìn)行,例如熱處理,但是這些處理中的一些不能代表天氣行為。根據(jù)以前的研究,橡膠復(fù)合材料/MRE研究?jī)H限于特定的橡膠基質(zhì),主要集中在機(jī)械性能和交聯(lián)上。一項(xiàng)研究涉及使用RTV硅橡膠作為大型MRE基體,因?yàn)樗子谥圃?。然而,?duì)基于RTV硅酮的MRE對(duì)自然條件如陽光、熱和降雨的耐受性的深入研究沒有受到關(guān)注。同時(shí),橡膠復(fù)合產(chǎn)品如MRE的應(yīng)用主要是在直接暴露于陽光和雨水的環(huán)境中。因此,這篇文章有助于理解老化的影響,通過使用氙燈加速老化機(jī)對(duì)各向同性和各向異性的基于硅RTV的MRE樣品。通過在紅外測(cè)試下檢查流變性能和材料劣化,實(shí)現(xiàn)了新的發(fā)現(xiàn)。這一主要發(fā)現(xiàn)對(duì)于研究人員或設(shè)計(jì)人員決定是否使用硅樹脂作為MRE基質(zhì)很重要。

2.材料和方法

2.1.樣品制備

在這項(xiàng)研究中,MRE樣品是基于由40 wt% CIPs和硅酮RTV作為懸浮介質(zhì)。MRS樣品的制備如圖1所示。

圖1-MRE樣品制備

使用相同的設(shè)備制造各向同性和各向異性類型。對(duì)于各向異性的MRE樣品,混合的硅酮RTV和CIP在0.5 T磁通量密度的影響下固化。該磁通量值通過施加1 ADC電流獲得。為了確定該值,在用混合物填充模具之前,使用高斯計(jì)測(cè)量通量密度。MRE樣品在室溫(25 ℃)下常規(guī)攪拌約10分鐘,直到其視覺上均勻。然后,將1%的固化劑NS 625 B(新日鐵)加入到攪拌的MRE樣品中,然后將其倒入模具中。為了去除小氣泡,將混合物置于真空室中進(jìn)行脫氣。

2.2.樣品表征

測(cè)試方法遵循使用人工氣候老化裝置的橡膠劣化的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法。這一過程是在加速老化機(jī)Q-SUN Xe-1氙燈加速老化機(jī)和ASTM D750中進(jìn)行的。Q-SUN Xe-1氙燈試驗(yàn)箱是一個(gè)桌面型試驗(yàn)箱,它使用一個(gè)氙弧燈和可選的噴水器和冷卻器來再現(xiàn)全光譜紫外光造成的損害,該燈由美國佛羅里達(dá)州Q-Lab制造。

如ASTM D750所述,樣品的最大厚度應(yīng)為0.75毫米,最小厚度應(yīng)為0.60毫米(0.025英寸);然而,樣品的寬度并不重要。除了ASTM標(biāo)準(zhǔn)厚度之外,還根據(jù)流變測(cè)試的需要對(duì)厚度為1 mm的樣品進(jìn)行了處理,流變測(cè)試要求最小厚度為1 mm。默認(rèn)曝光時(shí)間僅為102分鐘,隨后是18分鐘的光照,外加在正面噴水或浸入水中。在暴露于光下的干燥期間,該測(cè)試的黑面板溫度(BPT)為63 ℃,暴露期間的相對(duì)濕度為60%。輻照度水平控制在340納米。該測(cè)試在溫度為60°C的未隔熱黑色面板中進(jìn)行了8小時(shí)的紫外線暴露循環(huán),隨后在黑暗中進(jìn)行了4小時(shí)的冷凝循環(huán),潤(rùn)濕且未隔熱黑色面板的溫度為50°C。獲得的樣品是經(jīng)過處理和未經(jīng)處理的MRE樣品,包括各向同性和各向異性樣品。

然后通過諸如形態(tài)學(xué)、流變學(xué)和傅立葉變換紅外光譜(FTIR)等幾項(xiàng)測(cè)試對(duì)制備的樣品進(jìn)行表征。為了檢查處理過的和未處理的樣品的表面,使用荷蘭Arnhem的Euromex Microscopen BV的Euromex顯微鏡“F”系列,在10倍放大倍數(shù)(M10)下進(jìn)行顯微照片分析的圖像捕捉。這種放大足以清楚地識(shí)別處理過的和未處理過的樣品之間的差異。對(duì)樣品表面進(jìn)行顯微照片分析,因?yàn)樵谟眉铀倮匣瘷C(jī)器處理期間,樣品表面直接暴露于紫外線和水中。用于流變儀測(cè)試的MRE樣品被切割成20 mm的直徑。該測(cè)試使用安東帕公司的MCR 302流變儀進(jìn)行。本研究中CIPs和硅橡膠介質(zhì)之間的MRE樣品量基于重量比。將兩種成分在室溫下手動(dòng)攪拌10分鐘,直至均勻。達(dá)到均勻性后,將每個(gè)樣品倒在模具上,并在凝固前拉平。在25°c下用流變儀測(cè)試樣品。除了流變儀測(cè)試,還對(duì)樣品進(jìn)行了FTIR測(cè)試,以確定未處理和處理過的MRE樣品之間化學(xué)化合物的任何變化或差異。使用研缽壓模將待通過FTIR測(cè)試的MRE樣品壓碎直至光滑。FTIR測(cè)試使用日本島津Prestige 21 IR,波長(zhǎng)規(guī)格為12500–240cm-1,精確度為0.12cm-1。這臺(tái)機(jī)器的光譜分辨率范圍為0.5至2cm-1。

3.結(jié)果和討論

3.1.顯微照片分析

處理和未處理MRE樣品表面的顯微照片研究對(duì)于分析降解程度至關(guān)重要。圖2a顯示了未處理的顯微照片樣品,圖2b顯示了使用氙燈加速老化機(jī)進(jìn)行老化處理的顯微照片樣品。表面退化的影響在這些圖像中很明顯,結(jié)果顯示出明顯的差異。

圖2-橫截面MRE樣品切片的SEM結(jié)果;(a)未處理的各向異性;(b)各向異性處理;(c)未處理的各向同性;(d)各向同性處理

處理后,MRE樣品表面比原始樣品更不規(guī)則。即使使用普通顯微鏡,處理過的樣品的粗糙度變化也很明顯。表面缺陷可能是由于低分子降解產(chǎn)物的形成,這使得水和可能的分解劑(例如酶)滲透到聚合物本體中,并促進(jìn)進(jìn)一步的環(huán)境降解。其他用熱老化測(cè)試MRE的研究人員也發(fā)現(xiàn)了這一現(xiàn)象。

使用德國耶拿的卡爾·蔡司公司的SEM(掃描電子顯微鏡)ZEISS EVO 10進(jìn)行顯微照片分析。對(duì)于兩種樣品變體,分析是以1000倍的放大倍數(shù)進(jìn)行的。本研究中的SEM測(cè)試旨在以更大的放大比例更清晰地描述彈性體結(jié)構(gòu),以便在有和無氣候處理的MRE樣品之間完成比較。在樣品的表面和樣品切片的截面上進(jìn)行測(cè)試,以便可以看到在MRE上形成的鏈結(jié)構(gòu)。比較的樣品是各向同性和各向異性的MRE樣品,經(jīng)過處理和未經(jīng)過老化處理。結(jié)果如圖2a、2b所示;未經(jīng)氣候處理的各向異性MRE樣品具有更整齊排列的結(jié)構(gòu),其外觀是用1 A輸入固化的鏈狀排列線。經(jīng)氣候處理的各向異性MRE樣品顯示出更不規(guī)則(隨機(jī))的結(jié)構(gòu)。由于樣品在處理過程中交替暴露于紫外光下并連續(xù)噴水,在經(jīng)氣候處理的MRE樣品中更容易看到拉伸網(wǎng)絡(luò)。拉伸網(wǎng)絡(luò)的存在和鏈的隨機(jī)排列導(dǎo)致MRE的流變性能顯著下降,如流變測(cè)試結(jié)果圖所示。

對(duì)于未經(jīng)氣候處理的MRE樣品,樣品切片的鏈節(jié)結(jié)構(gòu)仍然清晰地形成;而在經(jīng)天氣處理的樣品中,路徑不可見,因?yàn)樗雌饋砀S機(jī)。根據(jù)圖表的結(jié)果,這導(dǎo)致樣品中的性能下降。氣候處理僅在樣品的表面進(jìn)行,但是發(fā)生在樣品中心的沖擊通過被測(cè)試樣品的切片顯示。SEM測(cè)試的結(jié)果如圖2所示。使用相同的方法和放大倍數(shù)收集數(shù)據(jù)。此外,表面拉伸網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量和大小也有顯著差異。在相同的放大倍數(shù)下,經(jīng)氣候處理的各向異性MRE樣品的表面褪色和變灰。當(dāng)然,這是紫外線與持續(xù)噴水交替暴露于樣品的結(jié)果。就通過SEM分析的MRE樣品的表面和中間/內(nèi)部之間的顏色變化而言,內(nèi)部?jī)A向于在處理或不處理的情況下保持相同的顏色,因?yàn)閮?nèi)部沒有暴露于UV光。同時(shí),從得到的拉伸網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量和尺寸來判斷,與未處理的MRE樣品相比,經(jīng)氣候處理的MRE樣品數(shù)量更多且均勻地分布在表面的所有部分上,尺寸更小。然而,在這兩者中,鏈結(jié)構(gòu)路徑不可見,如在切片MRE樣品中清楚看到的。兩者結(jié)構(gòu)不規(guī)則。

各向同性MRE樣品也用相同的方法和放大倍數(shù)進(jìn)行測(cè)試??偟膩碚f,SEM結(jié)果顯示了相似性,如圖2c,d所示。經(jīng)老化處理的樣品有更多的氣泡。在所有的測(cè)試中,無論是在表面還是在切片上都出現(xiàn)了這種情況。然而,與形成鏈狀結(jié)構(gòu)的各向異性MRE樣品相反,在該樣品中,沒有形成結(jié)構(gòu)結(jié)合如鏈,因?yàn)橹圃爝^程沒有使用磁場(chǎng)。這顯示在圖2c,d中,放大1000倍的MRE切片樣品顯示了非常隨機(jī)的鍵分布。與之前的各向異性樣品相比,該各向同性MRE樣品中氣泡的數(shù)量和尺寸差異不顯著。如圖3c所示,儲(chǔ)能模量的降低證明了這一點(diǎn),但并不顯著。該結(jié)果不同于各向異性MRE樣品中出現(xiàn)的下降。

圖3-流變儀表征結(jié)果(a)各向同性;(b)各向異性;以及(c)在斜坡頻率測(cè)試下各向異性和各向同性的比較

3.2.流變特性

圖3描繪了經(jīng)過和沒有經(jīng)過氣候處理的所有樣品的儲(chǔ)能模量。如圖3所示,各向異性和各向同性的每個(gè)MRE樣品流動(dòng)強(qiáng)度下的儲(chǔ)能模量降低。在圖3c中,經(jīng)處理的各向異性MRE樣品顯示出與未經(jīng)處理的各向同性MRE樣品的儲(chǔ)能模量幾乎相同的儲(chǔ)能模量值。這表明天氣處理會(huì)破壞各向異性MRE樣品中出現(xiàn)的粒子鏈排列。顆粒鏈排列的破壞發(fā)生在所有各向異性MRE樣品中,并使所有儲(chǔ)能模量值接近各向同性MRE樣品的儲(chǔ)能模量。

圖3顯示,未經(jīng)處理的各向異性MRE樣品在4 A的電流輸入下具有1.9 MPa的峰值儲(chǔ)能模量值。同時(shí),在相同電流輸入(4 A)下處理的各向異性MRE樣品的峰值儲(chǔ)能模量值為0.37 MPa。

這表明,由于天氣(暴露于紫外線和噴水)的影響,儲(chǔ)能模量值降低了80.5%,這是在一個(gè)測(cè)試循環(huán)中進(jìn)行的。流變儀測(cè)試中的所有電流輸入都出現(xiàn)儲(chǔ)能模量值下降。電流為0、1、2和3安培時(shí),儲(chǔ)能模量值的降低分別為66.67%、78.9%、85.2%和80.5%。與各向同性MRE樣品相比,這種降低非常顯著,如圖4所示。各向異性MRE樣品具有高儲(chǔ)能模量值,這是由于在產(chǎn)生樣品的固化過程中輸入電流時(shí)形成的顆粒鏈的排列。

圖4-各向異性處理和各向同性未處理的MRE樣品流變儀測(cè)試結(jié)果

斜坡頻率或頻率掃描是一種特別有用的測(cè)試,因?yàn)樗軌虼_定樣品的粘彈性作為時(shí)間尺度的函數(shù)。儲(chǔ)能模量可以用來衡量樣品的彈性成分,同樣,損耗模量也是樣品的粘性成分。無論哪個(gè)模量在特定頻率下占主導(dǎo)地位,都將表明在類似時(shí)間尺度的過程中,完全結(jié)構(gòu)化的材料表現(xiàn)出彈性還是粘性。由于懸浮固體、高添加劑濃度、膠體增稠劑等的存在,大多數(shù)分散體涂層的機(jī)械響應(yīng)是粘彈性的。,將在體相上誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)。

圖4顯示了對(duì)處理和未處理的MRE進(jìn)行各向同性MRE樣品流變儀測(cè)試的結(jié)果。當(dāng)測(cè)試時(shí),在4A電流輸入下,未經(jīng)處理的各向同性MRE的儲(chǔ)能模量的峰值僅達(dá)到0.37 MPa。該值幾乎與各向異性MRE處理樣品的儲(chǔ)能模量值相同。同時(shí),各向同性處理的MRE樣品的儲(chǔ)能模量值僅達(dá)到0.28 MPa的峰值。這表明,在4A電流輸入下,各向同性MRE樣品的儲(chǔ)能模量的值降低了24.3%。這一降低值與各向異性MRE樣品的降低值不可比,后者的平均降低值高達(dá)78.3%。這是因?yàn)楦飨蛲訫RE樣品中顆粒鏈的排列是不規(guī)則的,所以對(duì)樣品進(jìn)行的氣候處理不會(huì)破壞這種排列,而只會(huì)降低其流變性能。

4.結(jié)論

對(duì)老化處理和未處理的MRE樣品進(jìn)行表征。分析顯微照片的結(jié)果顯示了處理和未處理樣品之間的顯著差異。處理過的樣品的降解在其增加的粗糙度和顆粒排列的表面不規(guī)則性中是明顯的。使用流變學(xué)的表征測(cè)試結(jié)果顯示儲(chǔ)能模量顯著降低。這種下降高達(dá)80.5%,這是由于使用暴露于紫外光下的加速老化機(jī)器和連續(xù)且重復(fù)地向樣品上噴水處理的樣品的老化而發(fā)生的。這一過程的發(fā)生是由于MRE樣品中排列的顆粒鍵鏈斷裂;因此,在各向異性樣品中形成的MRE粒子鏈被破壞,類似于各向同性樣品。在FTIR測(cè)試中,每個(gè)樣品顯示出很小的差異,在相同波長(zhǎng)下出現(xiàn)幾乎相同強(qiáng)度的峰。然而,一個(gè)顯著的因素是在3451cm-1的波長(zhǎng)下,未處理樣品形成OH基團(tuán)的強(qiáng)度非常低。甚至未經(jīng)處理的各向異性樣品也幾乎沒有在該波長(zhǎng)形成峰。因此,基于天氣處理后的MRE表征的結(jié)果,樣品的老化更快,因此樣品性能下降。暴露于紫外光和水噴霧極大地影響了廣泛應(yīng)用于開放環(huán)境中的MREs的性能。這種性能下降在流變特性測(cè)試中是明顯的,該測(cè)試表明,與未處理的樣品相比,處理的樣品的儲(chǔ)能模量顯著下降。特別是在先進(jìn)材料和磁流變彈性體領(lǐng)域,這給正在進(jìn)行的研究帶來了新的挑戰(zhàn)。

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