Санкт-Петербург
Аморфные каучуки, обладающие регулярной структурой, способны кристаллизоваться. Кристаллизация каучука (в отличие от стеклования) представляет собой фазовый переход (от фазового аморфного к фазовому кристаллическому состоянию), сопровождаемый выделением теплоты кристаллизации, довольно резким изменением удельного объема и физико-механических свойств невулканизованного и вулканизованного каучука в области температур кристаллизации.
Аморфные каучуки могут быть разделены на две группы:
- каучуки аморфные, некристаллизующиеся в любых условиях. даже в растянутом состоянии (СКС, СКН, СКВ),
- каучуки, кристаллизующиеся при охлаждении и растяжении (натуральный каучук, изопреновый, хлоропреновый, уретановый каучуки и др.).
Каучуки, у которых все мономерные звенья, образующие длинные молекулярные цепи, расположены правильно и имеют преимущественно одну и ту же конфигурацию способны кристаллизоваться.
Каучуки, имеющие преимущественно транс-конфигурацию, кристаллизуются быстрее, чем каучуки с цис-конфигурацией, и при более высокой температуре, к ним относится, например, хлоропреновый каучук. Но небольшое число звеньев транс-конфигурации затрудняет кристаллизацию; например, в бутадиеновом каучуке СКД при содержании таких звеньев более 25% кристаллизация не происходит. Для некристаллизующихся каучуков (СКВ, СКН, СКС) характерно высокое содержание звеньев в положении 1, 2.
Для изучения кристаллизации каучука используются методы рентгенографии, электронографии и др. Рентгенограммы обнаруживают резкое изменение структуры каучука при кристаллизации. Кристаллизация каучука вследствие большой длины его молекул представляет собой более сложное явление, чем кристаллизация обычных низкомолекулярных веществ.
Процесс кристаллизации каучука имеет следующие особенности:
- кристаллизация каучука происходит при охлаждении недеформированного невулканизованного или вулканизованного каучука, а также при растяжении каучука при нормальных температурах,
- кристаллизация каучука происходит в некотором интервале температур,
- процесс кристаллизации каучука при охлаждении происходит медленно, в течение нескольких часов; снижение молекулярной массы каучука приводит к замедлению его кристаллизации,
- при растяжении каучука кристаллизация происходит достаточно быстро и сопровождается ориентацией молекулярных звеньев и элементов кристаллической структуры вдоль направления растяжения. Ускорение кристаллизации в растянутом образце является следствием повышения температуры плавления Тпл под действием напряжения, приложенного к образцу. После прекращения растяжения кристаллическая фаза каучука плавится, и каучук снова становится аморфным,
- в большинстве случаев происходит частичная кристаллизация каучука; доля кристаллической фазы обычно не превышает 10—60%; наряду с кристаллической фазой в кристаллизованном каучуке существует и аморфная фаза.
В полимерах обнаружены различные кристаллические образования: монокристаллы с различной степенью дефектности, дендриты, сферолиты, мелкозернистые структуры. В последнее время из разбавленных растворов некоторых полимеров при малых переохлаждениях вблизи температуры плавления получены наиболее совершенные по структуре единичные монокристаллы. Образование сферолитов наблюдали при кристаллизации натурального каучука, хлоропренового, бутадиенового каучука СКД, полиуретанового, полисилоксанового.
Было обнаружено, что кристаллизации полимеров предшествует упорядочение аморфных полимеров, т. е. возникновение аморфных надмолекулярных структур. Достаточно высокая в ряде случаев скорость кристаллизации полимеров подтверждает наличие предварительной упорядоченности макромолекул полимера в аморфном состоянии. Надмолекулярная структура аморфных каучуков характеризуется наличием пачек цепей, при слиянии которых образуются полосатые структуры каучуков. Кристаллизация происходит сначала в пределах пачек, а затем следует постепенное дальнейшее упорядочение кристаллизованных пачек.
Основными параметрами кристаллизации являются:
-равновесная температура плавления,
- температура максимальной скорости кристаллизации,
- скорость кристаллизации, характеризуемая временем, соответствующим половинному значению изменения удельного объема.
Вулканизация в большинстве случаев ухудшает условия кристаллизации. Кристаллизация синтетических каучуков обычно ускоряется при введении наполнителей, но для вулканизатов СКД с различными типами технического углерода установлена достаточно сложная зависимость скорости кристаллизации ненапряженных образцов от содержания и типа технического углерода.
При больших степенях растяжения (200%) существенного различия во влиянии на скорость кристаллизации разных типов технического углерода и их содержания не наблюдается, так как эффект ориентации макромолекул под действием приложенного напряжения значительно превосходит эффект их ориентации на поверхности частиц технического углерода.
По данным В. А. Каргина и Т. И. Соколовой, механические свойства кристаллизующихся каучуков определяются в первую очередь наличием кристаллической фазы. Высокой прочностью при растяжении обладают ненаполненные вулканизаты только тех каучуков, которые кристаллизуются при растяжении. Кристаллизация сопровождается резким изменением механических свойств каучуков: возрастает прочность, ухудшаются эластические свойства, повышается жесткость и твердость, уменьшается растяжение при заданной нагрузке.
Высокая морозостойкость и эластичность некоторых синтетических каучуков (цис- 1,4-полибутадиена и цыс1,4-полиизопрена) обусловлены не только низкими температурами их стеклования, но и трудностью кристаллизации вследствие некоторой неоднородности молекулярной цепи.