Um die Prozessleistung zu verbessern, kann eine kleine Menge Fluorkautschuk mit niedrigem Molekulargewicht in Kombination verwendet werden. Beispielsweise können in einem antistatischen Handschuh vom Typ 26 Fluorkautschuk mit einem Molekulargewicht von 200.000 20 bis 30 Teile eines Fluorkautschuks vom Typ 26 mit einem Molekulargewicht von 100.000 erhalten werden, wodurch eine Verbindung mit guten Misch- und Formungseigenschaften und Vulkanisieren erhalten wird.
Die Hitzebeständigkeit des Klebstoffs hat keine signifikante Wirkung.
Für Produkte mit geringeren Schrumpfungsanforderungen können Weichmacher wie Dioctylsebacat, Trioctylphosphat und hochsiedender Polyester verwendet werden. Wenn die Menge gering ist (6 Teile), ist die Leistung des Vulkanisats nicht laut.
Der Fluorkautschuk vom Typ 23 kann als Weichmacher verwendet werden (Diethylbutylphthalat, Fluorwachs (Polychlortrifluorethylen mit niedrigem Molekulargewicht) und Polyisobutylen (3 bis 5 Teile), von denen Fluorwachs das beste ist. Es ist jedoch teuer und sollte in Betracht gezogen werden Konto bei der Verwendung.,
Es ist mit 1-3 Teilen niedermolekularen Polyethylenadditiven ausgestattet, die eine gute Verarbeitbarkeit beim Kalandrieren und der Extrusion von Fluorkautschuk ermöglichen. Da es in einer geringen Menge verwendet wird, beeinflusst es die physikalischen und mechanischen Eigenschaften der ursprünglichen antistatischen Handschuhmischung nicht.
Fluorkautschukformulierungen enthalten im Allgemeinen nur Rohkautschuk, Säureabsorber, Vulkanisationsmittel und Verstärkungsfüllstoffe. In einigen Fällen werden eine kleine Menge Weichmacher und Scorch-Retarder verwendet. Normalerweise werden keine anderen Compoundiermittel verwendet: manchmal jedoch zur Verbesserung des Vulkanisats. Für die Formbarkeit können 0,5 Teile Zinkstearat zur Entformung verwendet werden. Beachten Sie, dass die Dosierung nicht zu hoch sein sollte, da sonst die Hitzebeständigkeit der antistatischen Handschuhe beeinträchtigt wird.
Mit Chloretherkautschuk beschichtete PU-Handschuhe können nicht mit Schwefel vulkanisiert werden, da sie keine Doppelbindungen enthalten, und sind im Allgemeinen durch die Reaktivität ihrer Seitenkettenchlormethylgruppen vernetzt. Verglichen mit dem Copolymerisationstyp weist der letztere eine etwas höhere Vulkanisationsrate und einen etwas höheren Vulkanisationsgrad auf.
Der Chloretherkautschuk kann mit einem Thioharnstoff, einem Amin, einem Alkalimetallsulfid, einem Cyanatsalz und einer aktiven Wasserstoff enthaltenden Verbindung und einem Vulkanisationssystem wie Thiurampolysulfid oder einem Triazinderivat vulkanisiert werden, wobei Thioharnstoff- und Triazinderivate mehr sind verbreitet.
Es gibt drei Methoden zur Vulkanisation von Thioharnstoffen unter Verwendung von Thioharnstoff.
1 Die Kombination von Thioharnstoff und Metallverbindung kann für Elemente der Gruppen 1, II, IV und VIII des Periodensystems der Elemente verwendet werden. Die am häufigsten verwendeten Metalle sind Blei und Magnesium. Die beste Wirkung ist auf Oxide, und Fettsäuresalze, Phosphate, Carbonate und dergleichen können ebenfalls verwendet werden. Unter den Thioharnstoffen ist die Vulkanisationsrate des Beschleunigers NA-22 am schnellsten, und die Vulkanisationsrate des Dialkylthioharnstoffs und des Trialkylthioharnstoffs ist verringert. Aufgrund der schlechten Dispergierbarkeit von Thioharnstoff ist es schwierig, ein Vulkanisat mit guter Leistung zu erhalten. Der aromatische Thioharnstoff ist im Allgemeinen zu langsam zum Vulkanisieren und kann im Allgemeinen nicht verwendet werden. Tetraalkylthioharnstoff ist unter normalen Vulkanisationsbedingungen schwierig zu vulkanisieren. Am häufigsten wird der Promotor NA-22 / Ph verwendet. O. Das kombinierte System, die Menge des Promotors NA-22 beträgt 1,2 Teile, das Pb3 04 beträgt 5 Teile und der sA beträgt 1-2 Teile. Das Vulkanisat hat eine gute Wärmebeständigkeit, ist aber toxisch und kann in MgO umgewandelt werden, und die NA-22-Sorte hat einen Einfluss auf die Leistung.
2 Thioharnstoff und schwefelhaltige oder schwefelhaltige Verbindungen kombiniert mit schwefelhaltigen Verbindungen mit Polysulfideffekt, jedoch ist der Schwefelgehalt der Fingerhülse zu groß, der Effekt ist jedoch verringert, so wie der Effekt von Tetramethylthiuramdisulfid besser ist als Dipentamethylenthiuramtetrasulfid . Das kombinierte System zeichnet sich durch eine flache Vulkanisation aus und ist nicht leicht zu verbrennen.
3 Thioharnstoff und Metallverbindungen sowie Schwefel oder Schwefelverbindungen, die mit den drei Systemen kombiniert sind, haben eine verbesserte Vulkanisationsgeschwindigkeit und einen höheren Vulkanisationsgrad der beiden obigen Systeme, Antistatikhandschuh-Vulkanisationsflachheit, und können mit Allzweckkautschuk PU beschichtet werden Die Schichthandschuhe sind vergleichbar. Üblicherweise verwendete schwefelhaltige Verbindungen sind Dipentamethylenthiuramtetrasulfid, Tetramethylthiuramdisulfid, Benzothiazoldisulfid oder Sulfenamid. Je höher der Schwefelgehalt im Polysulfid ist, desto besser ist im Allgemeinen der kombinierte Effekt der drei, desto höher ist der Antistatikgrad und desto schneller ist die Vulkanisationsrate. Bei Verwendung in Kombination mit Disulfid ist die Vulkanisationsinduktionsperiode jedoch länger und die Vulkanisationsflachheit ist besser. Bei Verwendung in Kombination mit Schwefel ist die Zugfestigkeit höher, aber der Druckverformungsrest ist größer.





