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VESTENAMER®合成及结构
合成VESTENAMER®的单体原料是环辛烯,该单体从1,3一丁二烯开始,经由1,5.环辛二烯聚合而成。环辛烯通过聚合反应生成聚辛烯橡胶(TOR),其中包含有线性和环状大分子。通过改变聚合条件,可以控制分子中顺式/反式双键的比例,从而决定TOR的结晶度。
结晶性
如前所述,聚辛烯橡胶中顺式/反式双键结构的比例决定其结晶度。通常情况下,反式结构含量增加,可以得到更高的结晶度,因此获得更高的熔点。VESTENAMER®的结晶是热可逆过程,并且结晶速率也非常高。它的这个特点可以减少例如较软的橡胶制品的冷流性,改善密封条挤出时的抗塌陷性能,增加硫化橡胶的硬度,臧少压延时产生的收缩和各向异性。
熔点时的低粘度
高比例的环状大分子会显著降低材料的分量,因为相比于线性大分子,环状大分子即使是在低分子量时,也能够通过交联作用形成完全的三维网络结构。并且,VESTENAMER®的低分子量加上宽分子量分布,进一步解释了它在较高温度下的低粘度的特性。在熔点的温度下,VESTENAMER®8012为门尼粘度值小于10(100℃)的低粘度熔体。因此,VESTENAMER®的塑化作用可在各个方面改善橡胶胶料的加工性能。
高比例的环状大分子
分子量在100. 000的VESTENAMER®包含有至少25%质量分数的环状大分子,这些环状大分子很好地解释了含有VESTENAMER®的橡胶胶料,在熔点下所具有的很强的抗塌陷性能。这是母胶的线性分子与VESTENAMER®的环状大分子相互缠绕的结果。这些环状大分子也会对硫化橡胶的物理性能产生进一步的影响,例如提高了橡胶的回弹性。另一方面,无端基结构的环状大分子和完全无支链结构的线性分子显著地降低了生胶的粘性。
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