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臭氧老化測試:橡膠制品抗臭氧腐蝕性能檢測技術詳解

臭氧老化測試:橡膠制品抗臭氧腐蝕性能檢測技術詳解

一、引言

臭氧(O?)是大氣中一種強氧化性氣體,盡管在平流層對地球具有保護作用,但在近地面環境中,尤其在工業區、城市交通密集區域,臭氧濃度可顯著升高。對于橡膠制品而言,臭氧是一種極具破壞性的環境因素。即使在極低濃度(25–100 ppb)下,臭氧也能引發不飽和橡膠(如天然橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠等)表面產生龜裂(臭氧龜裂),嚴重降低其力學性能與使用壽命。

因此,臭氧老化測試成為評估橡膠制品耐候性、預測服役壽命、優化配方設計及質量控制的關鍵手段。本文系統介紹臭氧老化測試的原理、標準體系、試驗方法、影響因素及結果評價,為橡膠產品研發與檢測提供技術參考。


二、臭氧老化的機理

2.1 化學反應過程

臭氧分子(O?)極易與橡膠高分子鏈中的碳-碳雙鍵(C=C)發生加成反應,生成不穩定的初級臭氧化物,隨后分解為自由基,引發鏈式氧化反應,最終導致:

  • 主鏈斷裂 → 分子量下降 → 拉伸強度、彈性模量降低

  • 表面微裂紋形成 → 在應力作用下迅速擴展為宏觀龜裂

2.2 臭氧龜裂特征

  • 方向性:裂紋垂直于拉伸應力方向

  • 深度快、寬度窄:初期裂紋細而深,發展迅速

  • 無屈撓疲勞特征:區別于動態疲勞裂紋,臭氧裂紋呈“刀切”狀

?? 注:飽和橡膠(如三元乙丙橡膠 EPDM、硅橡膠、氯丁橡膠 CR)因不含 C=C 鍵,具有優異的抗臭氧性能。


三、臭氧老化測試標準體系

3.1 國際標準

標準編號名稱特點
ISO 1431-1:2019Rubber, vulcanized — Resistance to ozone cracking — Part 1: Static and dynamic strain testing最權威國際標準,涵蓋靜態/動態測試
ASTM D1149-20Standard Test Method for Rubber Deterioration—Surface Ozone Cracking in a Chamber美國材料協會標準,廣泛用于北美市場
ASTM D1171-19Standard Test Method for Rubber Deterioration—Surface Ozone Cracking in Outdoor or Controlled Environments戶外暴露與實驗室對比

3.2 中國國家標準

標準編號名稱狀態
GB/T 7759.3—2018硫化橡膠或熱塑性橡膠 壓縮永久變形的測定 第3部分:臭氧老化試驗針對壓縮密封件
GB/T 7762.1—2014硫化橡膠 耐臭氧老化性能的測定 第1部分:靜應變試驗核心標準,等同采用 ISO 1431-1
GB/T 7762.2—2023硫化橡膠 耐臭氧老化性能的測定 第2部分:動應變試驗新增動態測試方法

? 當前國內臭氧老化測試主要依據 GB/T 7762.1—2014GB/T 7762.2—2023


四、臭氧老化測試方法詳解

4.1 靜態應變試驗(GB/T 7762.1)

適用對象:密封圈、膠管、減震墊等長期處于拉伸或壓縮狀態的制品。

試驗步驟

  1. 試樣制備:啞鈴型或矩形試樣,按標準尺寸裁切;

  2. 施加應變:使用夾具將試樣拉伸至規定應變率(常用 5%、10%、20%、40%);

  3. 放入臭氧老化箱:設定臭氧濃度(通常 25–300 ppm)、溫度(40±2℃)、濕度(≤65% RH);

  4. 持續暴露:觀察并記錄出現龜裂的時間(臨界時間)及裂紋等級;

  5. 結果判定:以“無龜裂時間”或“龜裂等級 vs 時間”曲線表示。

4.2 動態應變試驗(GB/T 7762.2)

適用對象:輪胎側壁、傳動帶、動態密封件等交變應力工況產品。

特點

  • 試樣在臭氧環境中周期性拉伸/松弛(頻率 0.5–3 Hz);

  • 更接近實際使用狀態,加速龜裂形成;

  • 可評估材料在動態載荷下的抗臭氧能力。

4.3 典型試驗條件推薦

應用場景臭氧濃度 (ppm)溫度 (℃)應變率 (%)暴露時間
汽車密封條50 ± 540 ± 22096 h
電線電纜護套100 ± 1040 ± 21072 h
工業膠管200 ± 2040 ± 24048 h
高要求認證(如 UL)300402024–72 h

?? 注:濃度越高、溫度越高、應變越大,老化越快,但需避免非真實失效模式。


五、影響臭氧老化性能的關鍵因素

因素影響機制改善措施
橡膠種類不飽和度越高,越易臭氧攻擊選用 EPDM、IIR、CR 等飽和/低不飽和橡膠
防老劑抗臭氧劑(如 6PPD、IPPD)可犧牲自身消耗臭氧添加 1–3 phr 高效抗臭氧劑
應變狀態拉伸應變加速裂紋擴展優化結構設計,減少靜態拉伸
臭氧濃度濃度↑ → 龜裂時間↓(近似反比關系)實驗室模擬需貼近實際環境
溫度與濕度高溫加速反應;高濕可能抑制臭氧滲透控制測試環境一致性


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