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锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法及其磁性减震橡胶.pdf

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  • 文档编号:1229417
  • 上传时间:2018-04-07
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  • 摘要
    申请专利号:

    CN201010261060.0

    申请日:

    2010.08.24

    公开号:

    CN101913855A

    公开日:

    2010.12.15

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情:

    授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C04B 35/26申请日:20100824|||公开

    IPC分类号:

    C04B35/26; C04B35/622; C09C1/24; C09C3/12; C08L9/02; C08K13/06; C08K9/06; C08K3/22

    主分类号:

    C04B35/26

    申请人:

    中北大学

    发明人:

    孙友谊; 江涌; 刘亚青; 赵贵哲; 周兴

    地址:

    030051 山西省太原市学院路3号

    优先权:

    专利代理机构:

    山西太原科卫专利事务所 14100

    代理人:

    朱源

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    内容摘要

    本发明公开了一种锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法及其磁性减震橡胶,解决了现有磁性减震橡胶无法同时满足具有优异物理力学性能和良好磁性减震效果的问题。锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法是将化学共沉淀法和熔盐法有机结合,从而制得经过表面修饰的形状规则的纳米级锶铁氧体,然后用于制备磁性减震橡胶。本发明具有以下优点:磁性粒子粒径为纳米级,且磁性能优异,可在橡胶基体中分散均匀;采用丁腈橡胶为基体,具有优异的耐油性;磁性减震橡胶的力学性能优异。

    权利要求书

    1: 一种锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法, 其特征是包括以下步骤 : (1)制 备 锶 铁 氧 体 前 躯 物 : 将 4.2~15.50 g 的 FeCl3??6H2O、 5.59~11.17 g 的 FeCl2??7H2O 和 1.95~
    2: 5g 的 SrCl2??4H2O 以及分子量为 1000~10000 的 0.00025~0.001mol 的高分子分散剂倒入到 250ml 蒸馏水中 , 搅拌均匀后将所得溶液加热到 30~80℃, 并分别 将 1.5~2.5mol/L 的氢氧化钠溶液 172~206ml 和 1~3mol/L 的碳酸钠溶液 12~15ml, 按照每分 钟 35~45 滴的滴加速度滴加到所得溶液中, 滴加完毕后搅拌 30~90min, 用乙醇和蒸馏水洗 涤产物, 直至产物为中性, 50℃真空干燥, 即得锶铁氧体前躯物 ; (2) 制备具有不同形状的锶铁氧体磁性纳米粒子 : 向锶铁氧体前躯物中加入锶铁氧体 前躯物质量 1%~15% 的助熔剂 NaCl, 混合均匀, 在 700~1100℃下焙烧 1~4h, 即得具有不同形 状的锶铁氧体磁性纳米粒子 ; (3) 锶铁氧体磁性纳米粒子的表面修饰 : 将所得的具有不同形状的锶铁氧体磁性纳米 粒子使用锶铁氧体磁性纳米粒子质量 0.5%~
    3: 5% 的硅烷偶联剂进行表面修饰, 即得锶铁氧 体磁性纳米粒子。 2. 根据权利要求 1 所述的锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法, 其特征是步骤 (1) 所述 的高分子分散剂为聚乙烯醇、 聚吡咯烷酮或聚乙二醇。 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法, 其特征是步骤 (3) 所述硅烷偶联剂为双 -(3- 三乙氧基硅烷丙基) - 四硫化物、 聚甲基长链烷基硅氧烷或焦磷 酸型单烷氧基类钛酸酯。 4. 磁性减震橡胶, 其特征是由下列重量分数的各组分为原料制备的 : 丁腈橡胶 100 锶铁氧体磁性纳米粒子 10~100 硫化剂 0.5~3 硫化活性剂 5~10 硫化促进剂 1~5 防老剂 1~5 补强剂 30~100 增塑剂 10~25, 制备时, 将丁腈橡胶在开炼机上常温塑炼, 然后顺次加入硫化剂、 硫化活性剂、 防老剂、 锶铁氧体磁性纳米粒子、 补强剂、 增塑剂和硫化促进剂, 混炼均匀后出片, 再填充于模具中, 然后进行硫化, 硫化时外加磁场, 然后脱模, 即得得磁性减震橡胶。 5. 根据权利要求所述 4 的磁性减震橡胶, 其特征是所述的硫化剂为磺酸。 6. 根据权利要求所述 4 的磁性减震橡胶, 其特征是所述硫化活性剂由硬脂酸和氧化锌 以 1.5:5 的质量比混合组成。 7. 根据权利要求所述 4 的磁性减震橡胶, 其特征是所述硫化促进剂由二硫化二苯并噻 唑和 N- 环已基 -2- 苯骈噻唑次磺酰胺按 2:1 的质量比混合组成。 8. 根据权利要求所述 4 的磁性减震橡胶, 其特征是所述硫化是在平板硫化机上进行, 2 硫化温度 155 ~ 165℃、 压力 120 ~ 130Kg/cm 、 时间 25 ~ 35min。 9. 根 据权利 要求所述 4 的磁性减 震橡胶, 其特征是所 述外 加磁场的磁场 强度 为 10mT~1T, 磁场施加时间为 5~25 分钟。
    4: 2~1
    5: 50 g 的 FeCl3??6H2O、 5.59~11.17 g 的 FeCl2??7H2O 和 1.95~2.5g 的 SrCl2??4H2O 以及分子量为 1000~10000 的 0.00025~0.001mol 的高分子分散剂倒入到 250ml 蒸馏水中 , 搅拌均匀后将所得溶液加热到 30~80℃, 并分别 将 1.5~2.5mol/L 的氢氧化钠溶液 172~206ml 和 1~3mol/L 的碳酸钠溶液 12~15ml, 按照每分 钟 35~45 滴的滴加速度滴加到所得溶液中, 滴加完毕后搅拌 30~90min, 用乙醇和蒸馏水洗 涤产物, 直至产物为中性, 50℃真空干燥, 即得锶铁氧体前躯物 ; (2) 制备具有不同形状的锶铁氧体磁性纳米粒子 : 向锶铁氧体前躯物中加入锶铁氧体 前躯物质量 1%~15% 的助熔剂 NaCl, 混合均匀, 在 700~1100℃下焙烧 1~4h, 即得具有不同形 状的锶铁氧体磁性纳米粒子 ; (3) 锶铁氧体磁性纳米粒子的表面修饰 : 将所得的具有不同形状的锶铁氧体磁性纳米 粒子使用锶铁氧体磁性纳米粒子质量 0.5%~3.5% 的硅烷偶联剂进行表面修饰, 即得锶铁氧 体磁性纳米粒子。 2. 根据权利要求 1 所述的锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法, 其特征是步骤 (1) 所述 的高分子分散剂为聚乙烯醇、 聚吡咯烷酮或聚乙二醇。 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法, 其特征是步骤 (3) 所述硅烷偶联剂为双 -(3- 三乙氧基硅烷丙基) - 四硫化物、 聚甲基长链烷基硅氧烷或焦磷 酸型单烷氧基类钛酸酯。 4. 磁性减震橡胶, 其特征是由下列重量分数的各组分为原料制备的 : 丁腈橡胶 100 锶铁氧体磁性纳米粒子 10~100 硫化剂 0.5~3 硫化活性剂 5~10 硫化促进剂 1~5 防老剂 1~5 补强剂 30~100 增塑剂 10~25, 制备时, 将丁腈橡胶在开炼机上常温塑炼, 然后顺次加入硫化剂、 硫化活性剂、 防老剂、 锶铁氧体磁性纳米粒子、 补强剂、 增塑剂和硫化促进剂, 混炼均匀后出片, 再填充于模具中, 然后进行硫化, 硫化时外加磁场, 然后脱模, 即得得磁性减震橡胶。 5. 根据权利要求所述 4 的磁性减震橡胶, 其特征是所述的硫化剂为磺酸。
    6: 根据权利要求所述 4 的磁性减震橡胶, 其特征是所述硫化活性剂由硬脂酸和氧化锌 以 1.5:5 的质量比混合组成。
    7: 根据权利要求所述 4 的磁性减震橡胶, 其特征是所述硫化促进剂由二硫化二苯并噻 唑和 N- 环已基 -2- 苯骈噻唑次磺酰胺按 2:1 的质量比混合组成。
    8: 根据权利要求所述 4 的磁性减震橡胶, 其特征是所述硫化是在平板硫化机上进行, 2 硫化温度 155 ~ 165℃、 压力 120 ~ 130Kg/cm 、 时间 25 ~ 35min。
    9: 根 据权利 要求所述 4 的磁性减 震橡胶, 其特征是所 述外 加磁场的磁场 强度 为 10mT~1T, 磁场施加时间为 5~25 分钟。

    说明书


    锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法及其磁性减震橡胶

        技术领域 本发明涉及磁性减震橡胶及制备磁性减震橡胶所用的锶铁氧体磁性纳米粒子, 具 体为锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法及利用该锶铁氧体磁性纳米粒子制备的磁性减震 橡胶。
         背景技术 阻尼材料是近年来发展起来的一种减振降噪材料, 是能够把振动能和声能转变为 热能耗散掉的新型功能材料, 磁性橡胶即为阻尼材料的一种。高分子材料由于结构的特殊 性而被广泛应用于阻尼材料中。
         磁性橡胶是由磁粉、 橡胶及配合剂按一定的工艺加工成的复合材料。它不仅能够 将振动能以 “热” 的形式损失掉, 而且还可以利用磁力来抵抗振动, 达到减震的目的, 实现磁 和橡胶分子链运动的双阻尼。此外, 与原有刚性磁性材料 (如铁氧体磁铁、 稀土类磁铁和铝 镍钴合金磁铁等) 相比, 磁性橡胶具有相对密度小、 容易加工成尺寸精度高和复杂形状制品 等优点。磁性橡胶独特的性质决定了其在减震材料领域将会具有更为广阔的应用前景。与 作为减震材料使用的普通橡胶相比, 磁性橡胶减震材料具有更优的热与力学性能, 更重要 的是可实现磁和橡胶分子链运动的双阻尼。它可利用磁力来抵抗振动, 具有更优的减震效 果。它不仅具有方向减震性、 功能稳定性及寿命长的优点, 而且适合在较宽的温度、 较大的 位移量及频率范围的环境下工作。 因此, 不仅大大改善橡胶减震器的阻尼效果, 延长橡胶减 震器寿命, 而且, 磁性颗粒的填充提高了减振材料的刚度, 若选用适当的基体材料, 则可望 作为结构材料或与结构材料一起使用, 实现功能 - 结构一体化, 拓展橡胶减震器的应用领 域。
         目前, 应用于减震橡胶中的基体多为天然橡胶。原因主要是由于天然橡胶价廉易 得, 并具有优异的硫化性能和减震效果。但是, 天然橡胶的耐老化性能、 耐油性和耐高低温 性能都很差, 制得的磁性减震橡胶因为不能同时具有高热稳定性、 良好的物理力学性能和 优异的减震效果而很难被应用于一些高性能的减震器中, 这大大限制了它的应用领域。目 前添加于橡胶中用于制备磁性橡胶的磁性粒子大多粒径较大、 未经表面处理且填充质量比 率一般要高达 80% 甚至 90% 以上, 而如此配方制得的磁性橡胶成型困难、 裁剪性差、 力学性 能相对较低、 减震效果也不佳, 因此很难被应用于减震器领域。中国专利 CN101230156A 公 开了一种具有高磁感应强度的磁性橡胶及制备方法, 该发明制得的磁性橡胶的磁感应强度 可达 600Gs, 但物理力学性能较差, 磁性橡胶的拉伸强度≤ 5.5MPa, 扯断伸长率≤ 410MPa。 中国专利 CN200710185383.4 公开了纳米铁氧粒子的制备方法及其磁性减震橡胶, 是以四 氧化三铁纳米粒子为填充剂, 天然橡胶及其并用胶为基体制备得到的磁性减震橡胶, 相比 于传统的磁性橡胶, 其力学性能与磁性能都得到大幅度提高, 但是, 四氧化三铁是亚铁磁性 材料, 磁性能偏低, 为了进一步提高磁性橡胶的磁性能与减震性能, 必须选择磁性能更高的 磁性粒子作为磁性填充剂。
         锶 (钡) 铁氧体磁性粒子因为磁性能与稳定性能都比较好, 因而成为目前硬磁材
         料中使用领域最广的一种。但是现有的的锶 (钡) 铁氧体磁性粒子尺寸均为微米级的, 形状 不规则, 且没有经过表面修饰, 填充到橡胶中, 不利于同时提高磁性橡胶的力学性能与磁性 能。 发明内容
         本发明为了解决现有的锶 (钡) 铁氧体磁性粒子尺寸均为微米级的, 形状不规则, 且没有经过表面修饰, 填充到橡胶中, 无法满足磁性减震橡胶同时具有优异物理力学性能 和良好磁性减震效果的问题, 而提供了一种锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法, 以及利用 该锶铁氧体磁性纳米粒子制得的磁性减震橡胶。
         该制备方法将化学共沉淀法和熔盐法有机结合。
         一种锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法 : (1)制 备 锶 铁 氧 体 前 躯 物 : 将 4.2~15.50 g 的 FeCl3??6H2O、 5.59~11.17 的 g FeCl2??7H2O 和 1.95~2.5g 的 SrCl2??4H2O 以及分子量为 1000~10000 的 0.00025~0.001mol 的高分子分散剂倒入到 250ml 蒸馏水中 , 搅拌均匀后将所得溶液加热到 30~80℃, 并分别 将 1.5~2.5mol/L 的氢氧化钠溶液 172~206ml 和 1~3mol/L 的碳酸钠溶液 12~15ml, 按照每分 钟 35~45 滴的滴加速度滴加到所得溶液中, 滴加完毕后搅拌 30~90min, 用乙醇和蒸馏水洗 涤产物, 直至产物为中性, 50℃真空干燥, 即得锶铁氧体前躯物 ; (2) 制备具有不同形状的锶铁氧体磁性纳米粒子 : 向锶铁氧体前躯物中加入锶铁氧体 前躯物质量 1%~15% 的助熔剂 NaCl, 混合均匀, 在 700~1100℃下焙烧 1~4h, 即得具有不同形 状的锶铁氧体磁性纳米粒子 ; (3) 锶铁氧体磁性纳米粒子的表面修饰 : 将所得的具有不同形状的锶铁氧体磁性纳米 粒子使用锶铁氧体磁性纳米粒子质量 0.5%~3.5% 的硅烷偶联剂进行表面修饰, 即得锶铁氧 体磁性纳米粒子。 步骤 (1) 所述的高分子分散剂为聚乙烯醇、 聚吡咯烷酮或聚乙二醇。
         步骤 (3) 所述硅烷偶联剂为双 -(3- 三乙氧基硅烷丙基) - 四硫化物、 聚甲基长链 烷基硅氧烷或焦磷酸型单烷氧基类钛酸酯。
         该制备方法将化学共沉淀法和熔盐法有机结合, 其反应机理如下 : 2+ 3+ Fe +2Fe +8OH =Fe3O4 Sr2++2OH- =Sr(OH)2 Sr(OH)2+CO32- =SrCO3+2OHSrCO3+ 4Fe3O4+O2=SrFe12O19+CO2 将本发明制得的锶铁氧体磁性纳米粒子使用透射电子显微镜、 粒度分析仪分析, 可知 其为平均粒径 70~90nm 的六角片状或球状粒子, 采用振动样品磁强计测试产物磁性能, 测 得其饱和磁化强度大于 56emu/g, 剩余磁化强度大于 28emu/g, 矫顽力大于 5800Oe, 其中 Mr/ Ms 大于 50%, 所制 SrFe12O19 粒子为单晶结构。此外, 所用原材料简单易得, 需要的设备也非 常简单且价格低廉, 前驱体的制备以水为介质且在常压下进行, 制备过程基本无环境污染, 环境配套设备也非常简单。
         本发明的另一个目的是提供利用上述锶铁氧体磁性纳米粒子制得的磁性减震橡 胶, 以解决现有磁性粒子无法同时赋予磁性减震橡胶优异的物理力学性能与减震效果的难
         题。 磁性减震橡胶, 是由下列重量分数的各组分为原料制备的 : 丁腈橡胶 100 锶铁氧体磁性纳米粒子 10~100 硫化剂 0.5~3 硫化活性剂 5~10 硫化促进剂 1~5 防老剂 1~5 补强剂 30~100 增塑剂 10~25, 制备时, 将丁腈橡胶在开炼机上常温塑炼, 然后顺次加入硫化剂、 硫化活性剂、 防老剂、 锶铁氧体磁性纳米粒子、 补强剂、 增塑剂和硫化促进剂, 混炼均匀后出片, 再填充于模具中, 然后进行硫化, 硫化时外加磁场, 然后脱模, 即得得磁性减震橡胶。
         所述硫化剂为磺酸。
         所述硫化活性剂由硬脂酸和氧化锌以 1.5:5 的质量比混合组成。
         所述硫化促进剂由二硫化二苯并噻唑和 N- 环已基 -2- 苯骈噻唑次磺酰胺按 2:1 的质量比混合组成。
         所述硫化是在平板硫化机上进行, 硫化温度 155 ~ 165℃、 压力 120 ~ 130Kg/cm2、 时间 25 ~ 35min。
         所述外加磁场的磁场强度为 10mT~1T, 磁场施加时间为 5~25 分钟。
         本发明以丁腈橡胶为基体, 从而使所制得的磁性减震橡胶不仅具有良好的物理力 学性能, 而且兼备优异的耐油性和减震效果等, 这些特点使得本发明所述的磁性纳米减震 橡胶具有更为广阔的应用前景, 不仅能够取代目前传统的磁性减震橡胶, 而且还可以部分 取代某些领域应用的金属减震器。 此外, 本发明的磁性减震橡胶, 磁性纳米粒子的组成质量 比率不超过 50%, 因此是以橡胶为连续相、 磁性纳米粒子为分散相的复合材料体系, 这样使 得本发明的磁性减震橡胶不仅具备优异的成型性、 可裁剪性、 力学性能等, 而且具备优异的 减震效果, 这些都为将该磁性减震橡胶应用为各领域的减震器提供了保证。利用此原料配 比、 工艺过程和参数制备的磁性纳米橡胶减震器, 经过力学性能、 磁性能及电镜分析等测试 手段进行分析, 其拉伸强度高于 12MPa、 扯断伸长率不低于 300%、 撕裂强度不低于 40KN/m、 邵氏硬度为 60~85 ; 磁感应强度达到 1000Gs 以上, 内禀矫顽力达到 4000Gs 以上 ; 磁性粒子 与橡胶基体的相容性好, 在橡胶基体中分散均匀。
         综上所述, 本发明与现有技术相比具有以下优点 : (1) 、 本发明所制得的磁性粒子粒径为纳米级, 且磁性能优异, 饱和磁化强度不低于 56emu/g, 剩余磁化强度不低于 28emu/g, 矫顽力不低于为 5800Oe。磁性粒子经硅烷偶联剂 表面改性后, 大大提高了与橡胶基体的相容性, 在橡胶基体中分散均匀。
         (2) 、 本发明磁性减震橡胶采用丁腈橡胶为基体, 使得制成的磁性减震橡胶具有优 异的耐油性。所得磁性橡胶的拉伸强度高于 12MPa、 扯断伸长率高于 300%、 撕裂强度高于 40KN/m, 力学性能优异。
         (3) 、 本发明在制备磁性橡胶的硫化工艺中, 对模具施以磁场强度为 10mT~1.0T 的 磁场, 易于各向异性磁性粒子在橡胶中定向取向, 可提高磁性橡胶的磁性能和减震效果。
         (4) 、 本发明制备的磁性减震橡胶具有优异的减震性能, 磁性橡胶在负载 500Kg、 频 率 10Hz 条件下, 振动 100 万次未损坏。
         具体实施方案
         下面通过具体实施例, 对本发明的技术方案作进一步的说明, 但本发明并不仅限 于这些实施例。
         实施例 1 锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法 : 将 15.20 g FeCl3??6H2O、 8.94 g FeCl2??7H2O 和 2.25 g SrCl2?? 4H2O 和分子量为 2000 的 0.00025mol 聚乙二醇倒入到 250ml 蒸馏水中, 搅拌均匀后将所得溶液加热到 50℃, 并分别将 1.5mol/L 的氢氧化钠溶液 172ml, 和 1mol/ L 的碳酸钠溶液 13ml, 按照每分钟 40 滴的滴加速度滴加到所得溶液中, 至滴加完毕后搅拌 90min, 用乙醇和蒸馏水反复洗涤直至产物中性, 50℃真空干燥, 即得锶铁氧体前躯体。 向前 躯体中按 15% 质量比加入助熔剂 NaCl 并混合均匀, 混合物在 900℃下焙烧 3h, 即得锶铁氧 体磁性纳米粒子。对该产物进行 TEM、 粒度分析仪分析和红外光谱分析, 可知其为平均粒径 70~90nm 的六角片状。 测得其饱和磁化强度为 63.39emu/g, 剩余磁化强度为 33.44emu/g, 矫 顽力为 5821Oe。 将制备的锶铁氧体磁性纳米粒子用质量分数为 2% 的硅烷偶联剂双 (3- 三 乙氧基硅烷丙基) - 四硫化物进行表面处理, 表面处理按照橡胶工业常规的无机填料表面处 理方法进行。 利用上述锶铁氧体磁性纳米粒子制备的磁性橡胶, 取丁腈橡胶 100 份、 锶铁氧体 磁性纳米粒子 60 份、 硫化剂 1.6 份, 硫化活性剂 6.5 份、 硫化促进剂 2 份, 防老剂 2 份、 补强 剂 40 份、 增塑剂 15 份。其中每份 30Kg。将丁腈橡胶在开炼机上常温塑炼, 然后分别加入 硫化剂、 硫化活性剂、 防老剂、 锶铁氧体磁性纳米粒子、 补强剂、 增塑剂和硫化促进剂, 混炼 均匀后压延出片, 并将其填充于模具中, 在平板硫化机上按温度 160℃、 压力 125Kg/cm2、 时 间 30min 的工艺参数进行硫化, 硫化过程中外加磁场强度为 1.0T, 外加磁场时间为 20min, 然后脱模制得磁性减震橡胶。
         其中硫化剂采用硫磺作为硫化剂, 硫化活性剂采用硬脂酸和氧化锌以 1.5:5 的质 量比组成的复合硫化活性剂, 硫化促进剂采用硫化二苯并噻唑和 N- 环已基 -2- 苯骈噻唑次 磺酰胺按 2:1 的质量比组成的复合硫化促进剂。 所制磁性纳米橡胶的力学性能如表 1 所示。
         实施例 2 锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法 : 将 15.50 g FeCl3??6H2O、 7.46 g FeCl2??7H2O 和 2.50 g SrCl2?? 4H2O 和分子量为 8000 的 0.0025mol 聚乙烯醇倒入 250ml 蒸馏水中, 搅拌 均匀后将所得溶液加热到 40℃, 并分别将 1.8mol/L 的氢氧化钠溶液 185ml, 和 1.5mol/L 的 碳酸钠溶液 14ml 按照每分钟 45 滴的滴加速度滴加到所得溶液中, 滴加完毕后搅拌 60min, 用乙醇和蒸馏水反复洗涤直至产物中性, 50℃真空干燥, 即得锶铁氧体前躯体。 向前躯体中 按 10% 质量比加入助熔剂 NaCl 并混合均匀, 混合物在 1100℃下焙烧 1h, 即得锶铁氧体。对 该产物进行 TEM、 粒度分析仪分析和红外光谱分析, 可知其为平均粒径 70~90nm 的球形。测 得其饱和磁化强度为 58.11emu/g, 剩余磁化强度为 29.33emu/g, 矫顽力为 6057Oe。将制备 的锶铁氧体磁性纳米粒子用质量分数为 3.5% 的硅烷偶联剂聚甲基长链烷基硅氧烷进行表 面处理, 表面处理按照橡胶工业常规的无机填料表面处理方法进行。
         利用上述锶铁氧体磁性纳米粒子制备的磁性橡胶, 取丁腈橡胶 100 份、 锶铁氧体 磁性纳米粒子 80 份、 硫化剂 2 份、 硫化活性剂 5 份、 硫化促进剂 4 份、 防老剂 1 份、 补强剂 80 份、 增塑剂 20 份。每份 30Kg。将丁腈橡胶在开炼机上常温塑炼, 然后分别加入硫化剂、 硫化
         活性剂、 防老剂、 锶铁氧体磁性纳米粒子、 补强剂、 增塑剂和硫化促进剂, 混炼均匀后压延出 片, 并将其填充于模具中, 在平板硫化机上按温度 155℃、 压力 120Kg/cm2、 时间 25min 的工 艺参数进行硫化, 硫化过程中外加磁场强度为 1.0T, 外加磁场时间为 25min, 然后脱模制得 磁性减震橡胶。
         其中硫化剂采用硫磺作为硫化剂, 硫化活性剂采用硬脂酸和氧化锌以 1.5:5 的质 量比组成的复合硫化活性剂, 硫化促进剂采用硫化二苯并噻唑和 N- 环已基 -2- 苯骈噻唑次 磺酰胺按 2:1 的质量比组成的复合硫化促进剂。其力学性能如表 1 所示。
         实施例 3 锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法 : 将 8.0 g FeCl3??6H2O、 5.59 g FeCl2??7H2O 和 2.14 g SrCl2?? 4H2O 和分子量为 1000 的 0.008mol 聚吡咯烷酮倒入 250ml 蒸馏水中, 搅拌 均匀后将所得溶液加热到 80℃, 并分别将 2.2mol/L 的氢氧化钠溶液 200ml, 和 3mol/L 的碳 酸钠溶液 12ml, 按照每分钟 35 滴的滴加速度滴加到所得溶液中, 滴加完毕后搅拌 50min, 用乙醇和蒸馏水反复洗涤直至产物中性, 50℃真空干燥, 即得锶铁氧体前躯体。 向前躯体中 按 5% 质量比加入助熔剂 NaCl 并混合均匀, 混合物在 70℃下焙烧 4h, 即得六角片状锶铁氧 体磁性纳米粒子。测得其饱和磁化强度为 56.24emu/g, 剩余磁化强度为 28.95emu/g, 矫顽 力为 6529Oe。将制备的锶铁氧体磁性纳米粒子用质量分数为 1.5% 的硅烷偶联剂焦磷酸型 单烷氧基类钛酸酯进行表面处理, 表面处理按照橡胶工业常规的无机填料表面处理方法进 行。 利用上述锶铁氧体磁性纳米粒子制备的磁性橡胶, 取丁腈橡胶 100 份、 锶铁氧体 磁性纳米粒子 100 份、 硫化剂 3 份、 硫化活性剂 8 份、 硫化促进剂 5 份、 防老剂 4 份、 补强剂 30 份、 增塑剂 25 份。每份 30Kg。将丁腈橡胶在开炼机上常温塑炼, 然后分别加入硫化剂、 硫化活性剂、 防老剂、 锶铁氧体磁性纳米粒子、 补强剂、 增塑剂和硫化促进剂, 混炼均匀后压 延出片, 并将其填充于模具中, 在平板硫化机上按温度 165℃、 压力 130Kg/cm2、 时间 30min 的工艺参数进行硫化, 硫化过程中外加磁场强度为 100mT, 外加磁场时间为 25min, 然后脱 模制得磁性减震橡胶。
         其中硫化剂采用硫磺作为硫化剂, 硫化活性剂采用硬脂酸和氧化锌以 1.5:5 的质 量比组成的复合硫化活性剂, 硫化促进剂采用硫化二苯并噻唑和 N- 环已基 -2- 苯骈噻唑次 磺酰胺按 2:1 的质量比组成的复合硫化促进剂。其力学性能如表 1 所示。
         实施例 4 锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法 : 将 4.2 g FeCl3??6H2O、 11.17 g FeCl2??7H2O 和 2.0 g SrCl2?? 4H2O 和分子量为 10000 的 0.005mol 聚乙二醇倒入 250ml 蒸馏水中, 搅拌均 匀后将所得溶液加热到 30℃, 并分别将 2.2mol/L 的氢氧化钠溶液 206ml, 和 3mol/L 的碳酸 钠溶液 15ml, 按照每分钟 40 滴的滴加速度滴加到所得溶液中, 滴加完毕后搅拌 30min, 用 乙醇和蒸馏水反复洗涤直至产物中性, 50℃真空干燥, 即得锶铁氧体前躯体。 向前躯体中按 1% 质量比加入助熔剂 NaCl 并混合均匀, 混合物在 800℃下焙烧 3.5h, 即得锶铁氧体磁性纳 米粒子。将制备的锶铁氧体磁性纳米粒子用质量分数为 0.5% 的硅烷偶联剂焦磷酸型单烷 氧基类钛酸酯进行表面处理, 表面处理按照橡胶工业常规的无机填料表面处理方法进行。
         利用上述锶铁氧体磁性纳米粒子制备的磁性橡胶, 由下列组分按照如下重量份数 组成 : 丁腈橡胶 100 份、 锶铁氧体磁性纳米粒子 10 份、 硫化剂 2.5 份, 硫化活性剂 10 份、
         硫化促进剂 1 份, 防老剂 3 份、 补强剂 100 份、 增塑剂 10 份。每份 30Kg。将丁腈橡胶在开 炼机上常温塑炼, 然后分别加入硫化剂、 硫化活性剂、 防老剂、 锶铁氧体磁性纳米粒子、 补强 剂、 增塑剂和硫化促进剂, 混炼均匀后压延出片, 并将其填充于模具中, 在平板硫化机上按 2 温度 165℃、 压力 120Kg/cm 、 时间 35min 的工艺参数进行硫化, 硫化过程中外加磁场强度为 10mT, 外加磁场时间为 10min, 然后脱模制得磁性减震橡胶。
         其中硫化剂采用硫磺作为硫化剂, 硫化活性剂采用硬脂酸和氧化锌以 1.5:5 的质 量比组成的复合硫化活性剂, 硫化促进剂采用硫化二苯并噻唑和 N- 环已基 -2- 苯骈噻唑次 磺酰胺按 2:1 的质量比组成的复合硫化促进剂。其力学性能如表 1 所示。
         实施例 5 锶铁氧体磁性纳米粒子的制备方法 : 将 10.2 g FeCl3??6H2O、 10.0.17 g FeCl2??7H2O 和 1.95 g SrCl2?? 4H2O 和分子量为 6000 的 0.001mol 聚吡咯烷酮倒入 250ml 蒸馏水中, 搅 拌均匀后将所得溶液加热到 60℃, 并分别将 2.5mol/L 的氢氧化钠溶液 172ml, 和 2mol/L 的 碳酸钠溶液 12ml, 按照每分钟 41 滴的滴加速度滴加到所得溶液中, 滴加完毕后搅拌 80min, 用乙醇和蒸馏水反复洗涤直至产物中性, 50℃真空干燥, 即得锶铁氧体前躯体。 向前躯体中 按 8% 质量比加入助熔剂 NaCl 并混合均匀, 混合物在 850℃下焙烧 3h, 即得锶铁氧体磁性纳 米粒子。将制备的锶铁氧体磁性纳米粒子用质量分数为 1.5% 的硅烷偶联剂双 -(3- 三乙 氧基硅烷丙基) - 四硫化物进行表面处理, 表面处理按照橡胶工业常规的无机填料表面处理 方法进行。 利用上述锶铁氧体磁性纳米粒子制备的磁性橡胶, 取丁腈橡胶 100 份、 锶铁氧体 磁性纳米粒子 20 份、 硫化剂 0.5 份、 硫化活性剂 9 份、 硫化促进剂 3 份、 防老剂 5 份、 补强剂 70 份、 增塑剂 20 份。每份 30Kg。将丁腈橡胶在开炼机上常温塑炼, 然后分别加入硫化剂、 硫化活性剂、 防老剂、 锶铁氧体磁性纳米粒子、 补强剂、 增塑剂和硫化促进剂, 混炼均匀后压 延出片, 并将其填充于模具中, 在平板硫化机上按温度 160℃、 压力 130Kg/cm2、 时间 25min 的工艺参数进行硫化, 硫化过程中外加磁场强度为 1.0T, 外加磁场时间为 5min, 然后脱模 制得磁性减震橡胶。
         其中硫化剂采用硫磺作为硫化剂, 硫化活性剂采用硬脂酸和氧化锌以 1.5:5 的质 量比组成的复合硫化活性剂, 硫化促进剂采用二硫化二苯并噻唑和 N- 环已基 -2- 苯骈噻唑 次磺酰胺按 2:1 的质量比组成的复合硫化促进剂。其力学性能如表 1 所示。
         表 1 磁性橡胶的力学性能
         拉伸强度 /MPa 扯断伸长率 /% 定伸 300% 应力 /MPa 撕裂强度 /MPa 硬度 (邵氏 A) /度实施例 1 16.74 751.87 3.83 44.39 78实施例 2 14.83 532.66 4.12 45.24 83实施例 3 13.15 324.42 4.27 45.78 85实施例 4 18.15 1064.17 3.01 42.97 58实施例 5 19.34 1223.62 3.24 41.18 628

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