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橡胶制品通常很容易发生老化现象。橡胶的老化是自由基反应过程中的宏观表现。橡胶的分子链在热、光、应力等任何形式的能量的作用下会发生断裂,形成碳自由基,于是开始了老化过程,碳自由基进入到氧化循环的过程,首先在氧的作用下,生成了过氧自由基,它会从橡胶主链上夺取氢,形成了另一个碳自由基和氢过氧化物。与此同时,该氢过氧化物受热分解形成两个更加活泼的自由基(烷氧自由基和羟基自由基),并且这两个自由基也能够从橡胶的分子链上夺取氢原子而形成更多的自由基。自由基随着氧化循环过程的不断进行而不断的产生。两个自由基之间会因相互结合而终止,这就引起新的交联键的产生,进而导致橡胶硬化和脆化。由于自由基的作用,一些橡胶会出现分子链断裂的情况,并且分子结构带有支链和许多侧基的橡胶,分子链更容易发生断裂。在老化过程中,烷氧自由基或者碳自由基通过β断链或单分子分裂而形成相对分子质量较小的碎片,这就是所谓的硫化返原。硬度、拉伸强度和断裂伸长率的等一系列物理性能的变化通常用来作为橡胶老化的最敏感的表征。由于橡胶分子中只要是存在少量的氧,就会使橡胶的物理性能出现明显的下降。温度能够极大程度地加快氧与橡胶分子之间的反应速率,且温度每升高10℃,其反应速率将会增大一倍。因此,为了防止覆盖胶因热老化破坏而导致输送带逐步散失输送能力,覆盖胶的耐热性不容小觑。国内外研究人员在这些方面进行了一系列的研究,在总结理论和实践经验的基础上,获得了许多切实有效的配合技巧,有效地解决了覆盖胶的耐热性的问题。
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