Prodotti Fluorurati Problematiche produttive e relativi rimedi

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Composizione monomerica I fluoroelastomeri (FKM) si classificano in base alla composizione monomerica: 1. Copolimeri VDF/HFP (66 % w F / 2.0 % w H) 2. Terpolimeri VDF/HFP/TFE (67-70 % w F / 1.2-1.7 % w H) 3. Terpolimeri VDF/MVE/TFE (64-67 % w F / 1.2-1.8 % w H) Più fluoro più plasticità a caldo dovuta alle unità TFE (creep)

Composizione monomerica V in Metanolo (168 h @ 23 C) 120 90 60 30 0-20 66 67 68 69 70 Copolimero Rigonfiamento TR10 % p Fluoro Terpolimeri -5-10 -15 TR10 ( C) Aumentando F % Migliora il rigonfiamento ma Peggiora il TR 10

Legami Chimici Tipo di legame Distanza (pm) Energia (kj/mol) C-F 134 485 O-H (in H2O) 96 469 Si-O 162 460 H-H 74 435 C-H (CH4) 109 414 C-C singolo 154 347

Thermal conductivity of rubbers/elastomers at 25oC (W/mK) Butyl rubber IIR, CIIR, BIIR 0.09 Fluoroelastomer 0.19 0.30 Natural rubber Unvulcanized 0.14 Natural rubber Vulcanized 0.15 Neoprene rubber Polychloroprene 0.19 Nitrile rubber NBR 0.24 Polyurethane rubber 0.29 Silicone rubber 0.14

Sistemi di Reticolazione I fluoroelastomeri (FKM) si classificano in base al tipo di cross-linking: 1. Ionico (bisfenolo AF sale di fosfonio sotto forma di sale di cloro) CF 3 ( PR 4 ) + - O O - ( PR 4 ) + CF 3 2. Radicalico (perossido - TAIC) O=C CH 2 -CH=CH 2 N C=O CH 2 =CH-CH 2 -N C O N-CH 2 -CH=CH 2

Meccanismo di cross-linking Tensile Strength (%) 0-10 -20-30 -40-50 Chemical resistance (168 h @ 150 C) Dexron III ASTM 105G GL-5 Peroxide Bisphenol La resistenza chimica è maggiore per i perossidici!

Meccanismo di cross-linking Thermal resistance (70 h @ 275 C) Thermal rating 0 Peroxide Bisphenol 275 Tensile Strength (%) -10-20 -30-40 Upper service T ( C) 250 225 200 Peroxide Bisphenol -50-60

Formulazioni - FKM bisfenolico ASTM D2000 M7 HK 710 A1-10 B19 EF31 E078 F14 Ingredienti Phr Note FKM copolimero 100.0 BisfAF 2.0 (Venduto come Master al 50%) Sale di fosforo quaternario 0.43 (Venduto come Master al 30%) (alchiarilfosfonio, fosforanamidi) MT N-990 27.5 Ca(OH) 2 6.0 MgO alta attività 3.0 Plastificanti 1.9 (cere, esteri, ammidi di acidi grassi) TOTALE 140.83

Ritiro dimensionale FKM A iniezione : 3,5 +/- 0,3 % A compressione : 3,1 +/- 0,3%

Vulcanizzazione bisfenolica meccanismo Attacco nucleofilo La struttura finale ha due punti di attacco Il processo produce acqua: occorre post cure per stabilizzare il prodotto

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C. Set in funzione delle T e dei Tempi C. SET %

Criteri formulativi e Reometria In considerazione dell applicazione finale: diversi livelli di vulcanizzazione (bassa/media/alta densità di reticolazione) differenti velocità di vulcanizzazione (veloce/lenta) M (lbf.in) Diverse ricette formulative t (min)

Vulcanizzazione perossidica meccanismo Formazione di Network tridimensionale Attenzione a: - Estraibilità dell atomo di alogeno - Efficienza del perossido (ph)

Reticolazione a perossido Il TAIC omoreticola Il perossido ha tempo di semivita di 1 ora a 138 C a ph neutro, temperatura tipica di stampaggio almeno 165 C La reazione è classificata di ordine ZERO, non dipende quindi dalla concentrazione dei reagenti

Carico e allungamento a rottura in funzione delle cariche 16 14 12 10 8 6 4 2 0 10 20 30 Phr BaSO4 MT N990 Tremin 700 600 500 400 % 300 200 100 Dati a temperatura ambiente 0 BaSO4 MT Tremin 5 10 15 20 30 Phr

Lacerazione a caldo Gli FKM non hanno buona lacerazione a caldo Una mescola * pura * ( senza cariche ) perde circa il 70% di resistenza alla lacerazione se misurata a 150 C Una mescola caricata ( con carica rinforzante) ne perde circa il 50%

Durezza a caldo La durezza decresce con la temperatura, per un FKM tra i 120 ed i 260 C la caduta è di circa 15 punti Shore A

1) Sistema accelerante Lo stampo si sporca? Bisfenolico? curative separati o addotto? Perossidico? quanto TAIC? 2) la reologia è corretta? curva lenta? Mescola perossidica di nuova o vecchia generazione? 3 ) plastificanti Quali? Quanti?

Distacco Ottimizzazione pacchetto stabilizzanti Verifica velocità di vulcanizzazione

Durezza?, viscosità? Lo stampo esplode Usare la minore viscosità compatibile con il processo e le specifiche richieste Aumentare il contenuto di plastificanti ( rischio di linee di flusso) Velocità? Evitare cicli troppo rapidi con mescole troppo veloci. Ricetta con ossidi? Gli ossidi abbassano la soglia di energia di decomposizione ( con 10 parti di MgO la reazione esotermica parte a 200 C, con 25 parti avviene a 170 C, con 40 parti siamo intorno ai 100 C) Uno dei maggiori indiziati è l Alluminio Attenzione anche a contaminazioni da altre gomme che possono decomporre intorno ai 200 C. Progetto stampo: Evitare sistemi troppo costrittivi ( canali lunghi, stretti, cambi di flusso, etc.etc.) Evitare materiale scottato residuo nel sistema di iniezione _ back pressure.