Efecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho natural
Se presenta una revisión sobre el efecto del sistema de vulcanización en la estructura formada durante la reacción de vulcanización, en la cinética de la reacción y en las propiedades de formulaciones que emplean caucho natural. Se encontró que aún existen aspectos por investigar dada la variedad de...
- Autores:
-
Urrego Yepes, William
Velásquez Restrepo, Sandra Milena
Giraldo Vásquez, Diego Hernán
Posada Correa, Juan Carlos
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eia.edu.co:11190/5013
- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5013
https://doi.org/10.24050/reia.v14i28.1144
- Palabra clave:
- Caucho natural
sistema de vulcanización
reacción de vulcanización
red entrecruzada
agente vulcanizante
acelerantes
Ciencia de los Materiales
Polímeros
Elastómeros
- Rights
- openAccess
- License
- Revista EIA - 2018
id |
REIA2_dcb36069379672a230148ad9bd2fbcc5 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.eia.edu.co:11190/5013 |
network_acronym_str |
REIA2 |
network_name_str |
Repositorio EIA . |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Efecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho natural |
dc.title.translated.eng.fl_str_mv |
Efecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho natural |
title |
Efecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho natural |
spellingShingle |
Efecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho natural Caucho natural sistema de vulcanización reacción de vulcanización red entrecruzada agente vulcanizante acelerantes Ciencia de los Materiales Polímeros Elastómeros |
title_short |
Efecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho natural |
title_full |
Efecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho natural |
title_fullStr |
Efecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho natural |
title_full_unstemmed |
Efecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho natural |
title_sort |
Efecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho natural |
dc.creator.fl_str_mv |
Urrego Yepes, William Velásquez Restrepo, Sandra Milena Giraldo Vásquez, Diego Hernán Posada Correa, Juan Carlos |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Urrego Yepes, William Velásquez Restrepo, Sandra Milena Giraldo Vásquez, Diego Hernán Posada Correa, Juan Carlos |
dc.subject.spa.fl_str_mv |
Caucho natural sistema de vulcanización reacción de vulcanización red entrecruzada agente vulcanizante acelerantes Ciencia de los Materiales Polímeros Elastómeros |
topic |
Caucho natural sistema de vulcanización reacción de vulcanización red entrecruzada agente vulcanizante acelerantes Ciencia de los Materiales Polímeros Elastómeros |
description |
Se presenta una revisión sobre el efecto del sistema de vulcanización en la estructura formada durante la reacción de vulcanización, en la cinética de la reacción y en las propiedades de formulaciones que emplean caucho natural. Se encontró que aún existen aspectos por investigar dada la variedad de acelerantes, proporciones acelerante/azufre, tipos de caucho natural y formulaciones que emplean caucho natural. La mayor parte de la literatura evalúa la reacción de vulcanización mediante reometría de vulcanización y calorimetría diferencial de barrido (DSC), pero estas técnicas no permiten identificar el tipo de enlaces sulfídicos formados ni la densidad de enlaces entrecruzados. La temática es de gran interés científico e industrial pues el caucho natural es el caucho más comercializado a nivel mundial, y su vulcanización se realiza en la gran mayoría de las formulaciones empleando azufre como agente entrecruzante. |
publishDate |
2017 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2017-11-02 00:00:00 2022-06-17T20:19:35Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2017-11-02 00:00:00 2022-06-17T20:19:35Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2017-11-02 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Artículo de revista |
dc.type.eng.fl_str_mv |
Journal article |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF |
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv |
1794-1237 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5013 |
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv |
10.24050/reia.v14i28.1144 |
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv |
2463-0950 |
dc.identifier.url.none.fl_str_mv |
https://doi.org/10.24050/reia.v14i28.1144 |
identifier_str_mv |
1794-1237 10.24050/reia.v14i28.1144 2463-0950 |
url |
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5013 https://doi.org/10.24050/reia.v14i28.1144 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Akay M., 2012. Introduction To Polymer Sciense And Technology. 1 St Ed. Mustafa Akay Ventus Publ. ApS. Akiba, M., Hashim, A.S., 1997. Vulcanization and crosslinking in elastomers. Prog. Polym. Sci. 22, 475–521. Akinlabi, A.K., Okieimen, F.E., Egharevba, F., Malomo, D., 2006. Investigation of the effect of mixing schemes on rheological and physico-mechanical properties of modified natural rubber blends. Mater. Des. 27, 783–788. doi:10.1016/j.matdes.2005.01.007 Allen, P.W., Bristow, G.M., 1963. The gel phase in Natural Rubber. J. Appl. Polym. Sci. 7, 603–615. ASTM D3182, 2013. Standard Practice for Rubber — Materials , Equipment , and Procedures for Mixing Standard Compounds. ASTM D5289, 2012. Test Method for Rubber Property--Vulcanization Using Rotorless Cure Meters. ASTM International. B.I Gengrinovich, 1954. Calorific and thermal properties of natural rubber in the oriented and non-oriented states. Rubber Chem. Technol. 95, 571–574. Blokh, G.A., Yaroshevich, A.G., 1957. The interaction between carbon black and sulfur during vulcanization. Proceeding Acadmey Sci. USSR Phys Chem Sect 116, 583–586. Cerveny, S., Marzocca, A.J., 1999. Analysis of variation of molecular parameters of natural rubber during vulcanization in conformational tube model. II. Influence of sulfur/accelerator ratio. J. Appl. Polym. Sci. 74, 2747–2755. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097–4628(19991209)74:11%3C2747::AID–APP22%3E3.0.CO;2–N/full. Coran, A., 2013. 7 Vulcanization. Sci. Technol. Rubber 337. Datta, R.., 2002. Rubber curing systems. iSmithers Rapra Publishing. http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XoZa5t3_ogAC&oi=fnd&pg=PA3&dq=%22Evans,+Engelmann+%26+Buckham%22+%22Research+(Caswell)%22+%22%26+N+Technology+Ltd.+and+BIP+Chemicals%22+%22Coates+and+A.F.+Johnson,+IRC+in+Polymer%22+%22G.+Woods,%22+%22Kirby,+Du+Pont+(U.K.)%22+&ots=mu32fkpbF0&sig=Nr_6AjWksG7OtoVPaZOXFiogeYY. Davies, B., 1986. Natural rubber—Its engineering characteristics. Mater. Des. 7, 68–74. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306986800048. De Snaijer, H., Yuen, J., 2016. Handbook of styrene butadiene rubber. Scitus Acad. LLC. Dick, J.S., 2011. Basic rubber testing selecting methods for a rubber test program. ASTM International, West Conshohocken, Pa. Fernández, M.., Gonzáles, N., Mugica, A., Bernicot, C., 2006. Pyrolysis-FTIR and TGA techniques as tools in the characterization of blends of natural rubber and SBR. Thermochem. Acta 1, 65–70. Ferry, J., Gee, G., Treloar, L.R.., 1945. The interaction between rubber and liquids. VII. The heats and entropies of dilution of natural rubber by various liquids. Rubber Chem. Technol. 19, 1–13. Flory, P.J., 1942. Constitution of three dimensional polymers and the theory of gelation. J. Phys. Chem. 46, 132–140. Flory, P.J., Rehner, J., 1943a. Statistical Mechanics of Cross-Linked Polymer Networks I. Rubberlike Elasticity. J. Chem. Phys. 11, 512. doi:10.1063/1.1723791 Flory, P.J., Rehner, J., 1943b. Statistical Mechanics of Cross-Linked Polymer Networks II. Swelling. J. Chem. Phys. 11, 521. http://link.aip.org/link/JCPSA6/v11/i11/p521/s1&Agg=doi. doi:10.1063/1.1723792 Franck, A., Hafner, K., Kern, W.F., 1962. The activation energy of vulcanization. Rubber Chem. Technol. 35, 76–91. Gee, G., 1943. The interaction between rubber and liquids III. The swellingof vulcanized rubber in various liquids. Rubber Chem. Technol. 16, 263–267. Gee, G., 1942. The interaction between rubber and liquids II. Thermodynamical basis of the swelling and solution of rubber. Rubber Chem. Technol. 15, 545–552. Gradwell, M.H.S., Merwe, M.J., 1999a. Reaction of 2-t-butilbenzothiazole sulfenamida with sulfur and zinc oxide in the absence of rubber. Rubber Chem. Technol. 72, 55–64. Gradwell, M.H.S., Merwe, M.J., 1999b. 2-t-butilbenzotiazole sulfenamide accelerated sulfur vulcanization of polyisoprene. Rubber Chem. Technol. 72, 65–73. Hauser, E.A., Sze, M.C., 1942. Chemical reactions during vulcanization III. J. Phys. Chem. 46, 118–131. Heideman, G., 2004. Reduced zinc oxide levels in sulphur vulcanisation of rubber compounds: mechanistic aspects of the role of activators and multifunctional additives. s.n.], S.l. Heideman, G., Datta, R.N., Noordermeer, J.W.M., Baarle, B.V., 2004. Activators in accelerated sulfur vulcanization. Rubber Chem. Technol. 77, 512–541. Heinrich, G., Straube, E., Helmis, G., 1988. Rubber elasticity of polymer networks: Theories. Adv. Polym. Sci. 85, 33–87. Jarny, Y., 2000. SIMULTANEOUS ESTIMATION OF KINETIC PARAMETERS USING GENETIC ALGORITHMS, in: Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice: Presented at the 3rd International Conference on Inverse Problems in Engineering, Theory and Practice, June 13-18, 1999, Port Ludlow, Washington. p. 263. http://www.me.ua.edu/3icipe/papers/paper61.pdf. Kamal, M.R., Sourour, S., 1973. Kinetics and thermal characterization of thermoset cure. Polym. Eng. Sci. 13, 59–64. Krishnan, S., 2015. Natural rubber latex filler masterbatch: preparation, processing and evaluation. Sch. Press. Kuptsov, A.H., Zhizhin, G.N., 1998. Handbook of fourier transform Raman and Infrared spectra of polymers, Elsevier. ed. Lloyd, D.G., 1991. Additives in rubber processing. Mater. Des. 12, 139–146. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/026130699190122K. Loo, C.T., 1974. High temperature vulcanization of elastomers: 3. Network structure of efficiently vulcanized natural rubber mixes. Polymer 15, 729–737. Mansilla, M.A., 2012. Influencia de la microestructura en las propiedades mecánicas y térmicas de mezclas de caucho natural y caucho estireno butadieno http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_5117_Mansilla.pdf. Mansilla, M.A., Quasso, F., Marzocca, A.J., 2007. CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS VULCANIZADAS DE CAUCHO ESTIRENO BUTADIENO Y CAUCHO NATURAL http://www.materiales-org.ar/sitio/biblioteca/CONAMET-SAM2007/sam%20conamet%2007/pdf/T%C3%B3pico%2010%20-%20Materiales%20Polim%C3%A9ricos/10-14%20MansillaM%20(O).pdf. Mark, J.E., Erman, B., Roland, M., 2013. The science and technology of rubber (4th ed.). Acad. Press. Martinez Valdés, M., 2012. Financiamiento, insumo para las empresas productoras de hule natural: procedimientos, riesgos y requisitos para una dispersión de recursos financieros eficiente. Editor. Académica Esp. Marzocca, A.J., 2007. Evaluation of the polymer–solvent interaction parameter χ for the system cured styrene butadiene rubber and toluene. Eur. Polym. J. 43, 2682–2689. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014305707001358. doi:10.1016/j.eurpolymj.2007.02.034 Marzocca, A.J., 2003. Relación entre la cinetica de formación de entrecruzamientos y las propiedades mecánicas de elastomeros vulcanizados. Presented at the Jornadas SAM/CONAMET/Simposio materia, pp. 886–889. Marzocca, A.J., Cerveny, S., Raimondo, R.B., 1997. Analysis of the variation of molecular parameters of NR during vulcanization in the frame of the conformational tube model. J. Appl. Polym. Sci. 66, 1085–1092. http://dipc.ehu.es/cerveny/index_htm_files/journal%20of%20polym%20sci%2066%20(1997)%201085.pdf. Marzocca, A.J., Rodriguez Garraza, A.L., Sorichetti, P., Mosca, H.O., 2010. Cure kinetics and swelling behaviour in polybutadiene rubber. Polym. Test. 29, 477–482. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0142941810000280. doi:10.1016/j.polymertesting.2010.02.008 Marzocca, A.J., Steren, C.A., Raimondo, R.B., Cerveny, S., 2004. Influence of the cure level on the monomeric friction coefficient of natural rubber vulcanizates. Polym. Int. 53, 646–655. http://doi.wiley.com/10.1002/pi.1378. doi:10.1002/pi.1378 Mayer, R., 1977. Organic Chemistry of sulfur, S. OAE. ed. Plenum Press, New York. Morrison, N.J., 1984a. The reactions of crosslink precursors in natural rubber. Rubber Chem. Technol. 57, 86–96. Morrison, N.J., 1984b. The formation of crosslink precursors in the sulfur vulcanization of natural rubber. Rubber Chem. Technol. 57, 97–103. Morrison, N.J., Porter, M., 1984a. Temperature effects on the stability of intermediates and crosslinks in sulfur vulcanization. Rubber Chem. Technol. 57, 63–85. Morrison, N.J., Porter, M., 1984b. Crosslinking of rubbers. Synth. Charact. React. Appl. Polym. G Allen Ed Pergamon Press 57, 115. Mukhopadhyay, R., Bhowmick, A.K., De, S.K., 1978. Effect of vulcanzation temperature and synergism of accelerators on the network and technical properties of efficiently vulcanized natural rubber mixes. Polymer 19, 1176–1180. Mukhopadhyay, R., De, S.K., 1977. Effect of vulcanization temperature and vulcanization systems on the structure and properties of natural rubber vulcanizates. Polymer 18, 1243–1249. Nallasamy, P., Mohan, S., 2004. Vibrational spectra of cis-1,4-Polyisoprene. Arab. J. Sci. Eng. 1A, 17–26. Ohio, A., 1994. The Science ot Rubber Compounding. Sci. End Technol. Rubber 419. http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3DRBl2L_lgUC&oi=fnd&pg=PA419&dq=%22rubber+usage+has+increased+substantially+in+modern+radial%22+%22tire+for+a+radial+construction+compared+with+approximately+9+kg+found%22+%22consumption+is+virtually+in+line+with+the+gross+national+product%22+&ots=kr_H4i8Hx2&sig=lxuYlhqJGtxiwcTo8SU_bs1XRpE. Ohm, R.F., 1990. The Vanderbilt Rubber Handbook, R.T Vanderbilt Company, INC. ed. Norwalk. Peres, A.C., Lopes, L.M., Visconte, L.L., Nunes, R.C., 2006. Uso de DSC na determina\ccão de parâmetros de vulcaniza\ccão de látex de borracha natural. Polim. Cienc. E Tecnol. 16, 61. http://www.scielo.br/pdf/po/v16n1/v16n1a13.pdf. Pinchuk, L., Jurkowski, B., Kravtsov, A., Goldade, V., 2001. On some variations in rubber charge state during procesing. Eur. Polym. J. 37, 2239–2243. Priyadarshan, P.M., 2017. Biology of hevea rubber. Springer. Rabearison, N., Jochum, C., Grandidier, J.C., 2010. A cure kinetics, diffusion controlled and temperature dependent, identification of the Araldite LY556 epoxy. J. Mater. Sci. 46, 787-796. http://link.springer.com/10.1007/s10853-010-4815–7. doi:10.1007/s10853-010-4815-7 Roland, C.M., 2004. Naval applications of elastomers. Rubber Chem. Technol. 77, 542–551. Saville, B., Watson, A.A., 1963. Structural characterization of sulfur vulcanizated rubber networks. Rubber Chem. Technol. 36, 547. Shelton, J.R., McDonel, E.T., 1960. Investigation of radical and polar mechanisms in vulcanization reactions. Rubber Chem. Technol. 33, 342–356. Urrego, W., Giraldo, D., Álvarez-Láinez, M., 2012. Análisis cuantitativo por FTIR y evaluación comparativa de la descomposición térmica de tres variedades de caucho natural Colombiano. Presented at the SLAP 2012 XIII Simposio latinoamericano de polímeros, Colombia. Vergnaud, J.M., Rosca, I.-D., 2009. Rubber curing and properties. CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton. http://www.crcnetbase.com/isbn/978-1-4200-8522-8. Villars, D.S., 1957. Studies on carbon black. III. Theory of bound rubber. Rubber Chem. Technol. 30, 157–169. WHITE, J.L., 1994. Rheological Behavior and Processing ot Unvulcanized Rubber. Sci. End Technol. Rubber 257. http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3DRBl2L_lgUC&oi=fnd&pg=PA257&dq=%22and+others,+many+long+forgotten.+It+was+not,+however,+until%22+%22%5BM40,+M41,+M46%5D+of+the+U.S.+Rubber+Company+(the+last+two+in%22+%22compounded+with+large+quantities+of+small+particles+exhibited+a%22+&ots=kr_H4i8Hx4&sig=wbyWW8O3l7XI7pHD0sElCv3SpYs. Wren, W.G., 1960. The chemistry of natural rubber production. Rubber Chem. Technol. 12, 378–412. Zapata, N.C.R., Osswald, T.A., Ortiz, J.P.H., 2012. CINÉTICA DE CURADO DE UN CAUCHO EPDM Y UNA RESINA EPOXÍDICA ALIFÁTICA. MODELAMIENTO Y ANÁLISIS SIN Y CON DIFUSIÓN. Rev. Iberoam. Polímeros 14, 6. |
dc.relation.bitstream.none.fl_str_mv |
https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/1144/1166 |
dc.relation.citationedition.spa.fl_str_mv |
Núm. 28 , Año 2017 |
dc.relation.citationendpage.none.fl_str_mv |
115 |
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv |
28 |
dc.relation.citationstartpage.none.fl_str_mv |
99 |
dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv |
14 |
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv |
Revista EIA |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Revista EIA - 2018 |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
Revista EIA - 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Fondo Editorial EIA - Universidad EIA |
dc.source.spa.fl_str_mv |
https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/1144 |
institution |
Universidad EIA . |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.eia.edu.co/bitstreams/252adfb6-02d6-43cc-8790-c1d4556a6e6b/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
7908cf0d495a6981e216f7046b716463 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad EIA |
repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
_version_ |
1814100894768168960 |
spelling |
Urrego Yepes, William58a335759f755c62bf5eae42f694b908300Velásquez Restrepo, Sandra Milenaee5e399597a1fdd7dc678172f336a889300Giraldo Vásquez, Diego Hernán73f6c37c0b14c544fb4a07faa2259f7e300Posada Correa, Juan Carlos2d877be284a831363ac86545e61491c23002017-11-02 00:00:002022-06-17T20:19:35Z2017-11-02 00:00:002022-06-17T20:19:35Z2017-11-021794-1237https://repository.eia.edu.co/handle/11190/501310.24050/reia.v14i28.11442463-0950https://doi.org/10.24050/reia.v14i28.1144Se presenta una revisión sobre el efecto del sistema de vulcanización en la estructura formada durante la reacción de vulcanización, en la cinética de la reacción y en las propiedades de formulaciones que emplean caucho natural. Se encontró que aún existen aspectos por investigar dada la variedad de acelerantes, proporciones acelerante/azufre, tipos de caucho natural y formulaciones que emplean caucho natural. La mayor parte de la literatura evalúa la reacción de vulcanización mediante reometría de vulcanización y calorimetría diferencial de barrido (DSC), pero estas técnicas no permiten identificar el tipo de enlaces sulfídicos formados ni la densidad de enlaces entrecruzados. La temática es de gran interés científico e industrial pues el caucho natural es el caucho más comercializado a nivel mundial, y su vulcanización se realiza en la gran mayoría de las formulaciones empleando azufre como agente entrecruzante.Se presenta una revisión sobre el efecto del sistema de vulcanización en la estructura formada durante la reacción de vulcanización, en la cinética de la reacción y en las propiedades de formulaciones que emplean caucho natural. Se encontró que aún existen aspectos por investigar dada la variedad de acelerantes, proporciones acelerante/azufre, tipos de caucho natural y formulaciones que emplean caucho natural. La mayor parte de la literatura evalúa la reacción de vulcanización mediante reometría de vulcanización y calorimetría diferencial de barrido (DSC), pero estas técnicas no permiten identificar el tipo de enlaces sulfídicos formados ni la densidad de enlaces entrecruzados. La temática es de gran interés científico e industrial pues el caucho natural es el caucho más comercializado a nivel mundial, y su vulcanización se realiza en la gran mayoría de las formulaciones empleando azufre como agente entrecruzante.application/pdfspaFondo Editorial EIA - Universidad EIARevista EIA - 2018https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/view/1144Caucho naturalsistema de vulcanizaciónreacción de vulcanizaciónred entrecruzadaagente vulcanizanteacelerantesCiencia de los MaterialesPolímerosElastómerosEfecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho naturalEfecto del sistema de vulcanización en la red entrecruzada y en la reacción química de vulcanización del caucho naturalArtículo de revistaJournal articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Akay M., 2012. Introduction To Polymer Sciense And Technology. 1 St Ed. Mustafa Akay Ventus Publ. ApS.Akiba, M., Hashim, A.S., 1997. Vulcanization and crosslinking in elastomers. Prog. Polym. Sci. 22, 475–521.Akinlabi, A.K., Okieimen, F.E., Egharevba, F., Malomo, D., 2006. Investigation of the effect of mixing schemes on rheological and physico-mechanical properties of modified natural rubber blends. Mater. Des. 27, 783–788. doi:10.1016/j.matdes.2005.01.007Allen, P.W., Bristow, G.M., 1963. The gel phase in Natural Rubber. J. Appl. Polym. Sci. 7, 603–615.ASTM D3182, 2013. Standard Practice for Rubber — Materials , Equipment , and Procedures for Mixing Standard Compounds.ASTM D5289, 2012. Test Method for Rubber Property--Vulcanization Using Rotorless Cure Meters. ASTM International.B.I Gengrinovich, 1954. Calorific and thermal properties of natural rubber in the oriented and non-oriented states. Rubber Chem. Technol. 95, 571–574.Blokh, G.A., Yaroshevich, A.G., 1957. The interaction between carbon black and sulfur during vulcanization. Proceeding Acadmey Sci. USSR Phys Chem Sect 116, 583–586.Cerveny, S., Marzocca, A.J., 1999. Analysis of variation of molecular parameters of natural rubber during vulcanization in conformational tube model. II. Influence of sulfur/accelerator ratio. J. Appl. Polym. Sci. 74, 2747–2755. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097–4628(19991209)74:11%3C2747::AID–APP22%3E3.0.CO;2–N/full.Coran, A., 2013. 7 Vulcanization. Sci. Technol. Rubber 337.Datta, R.., 2002. Rubber curing systems. iSmithers Rapra Publishing. http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XoZa5t3_ogAC&oi=fnd&pg=PA3&dq=%22Evans,+Engelmann+%26+Buckham%22+%22Research+(Caswell)%22+%22%26+N+Technology+Ltd.+and+BIP+Chemicals%22+%22Coates+and+A.F.+Johnson,+IRC+in+Polymer%22+%22G.+Woods,%22+%22Kirby,+Du+Pont+(U.K.)%22+&ots=mu32fkpbF0&sig=Nr_6AjWksG7OtoVPaZOXFiogeYY.Davies, B., 1986. Natural rubber—Its engineering characteristics. Mater. Des. 7, 68–74. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306986800048.De Snaijer, H., Yuen, J., 2016. Handbook of styrene butadiene rubber. Scitus Acad. LLC.Dick, J.S., 2011. Basic rubber testing selecting methods for a rubber test program. ASTM International, West Conshohocken, Pa.Fernández, M.., Gonzáles, N., Mugica, A., Bernicot, C., 2006. Pyrolysis-FTIR and TGA techniques as tools in the characterization of blends of natural rubber and SBR. Thermochem. Acta 1, 65–70.Ferry, J., Gee, G., Treloar, L.R.., 1945. The interaction between rubber and liquids. VII. The heats and entropies of dilution of natural rubber by various liquids. Rubber Chem. Technol. 19, 1–13.Flory, P.J., 1942. Constitution of three dimensional polymers and the theory of gelation. J. Phys. Chem. 46, 132–140.Flory, P.J., Rehner, J., 1943a. Statistical Mechanics of Cross-Linked Polymer Networks I. Rubberlike Elasticity. J. Chem. Phys. 11, 512. doi:10.1063/1.1723791Flory, P.J., Rehner, J., 1943b. Statistical Mechanics of Cross-Linked Polymer Networks II. Swelling. J. Chem. Phys. 11, 521. http://link.aip.org/link/JCPSA6/v11/i11/p521/s1&Agg=doi. doi:10.1063/1.1723792Franck, A., Hafner, K., Kern, W.F., 1962. The activation energy of vulcanization. Rubber Chem. Technol. 35, 76–91. Gee, G., 1943. The interaction between rubber and liquids III. The swellingof vulcanized rubber in various liquids. Rubber Chem. Technol. 16, 263–267.Gee, G., 1942. The interaction between rubber and liquids II. Thermodynamical basis of the swelling and solution of rubber. Rubber Chem. Technol. 15, 545–552.Gradwell, M.H.S., Merwe, M.J., 1999a. Reaction of 2-t-butilbenzothiazole sulfenamida with sulfur and zinc oxide in the absence of rubber. Rubber Chem. Technol. 72, 55–64.Gradwell, M.H.S., Merwe, M.J., 1999b. 2-t-butilbenzotiazole sulfenamide accelerated sulfur vulcanization of polyisoprene. Rubber Chem. Technol. 72, 65–73.Hauser, E.A., Sze, M.C., 1942. Chemical reactions during vulcanization III. J. Phys. Chem. 46, 118–131.Heideman, G., 2004. Reduced zinc oxide levels in sulphur vulcanisation of rubber compounds: mechanistic aspects of the role of activators and multifunctional additives. s.n.], S.l.Heideman, G., Datta, R.N., Noordermeer, J.W.M., Baarle, B.V., 2004. Activators in accelerated sulfur vulcanization. Rubber Chem. Technol. 77, 512–541.Heinrich, G., Straube, E., Helmis, G., 1988. Rubber elasticity of polymer networks: Theories. Adv. Polym. Sci. 85, 33–87.Jarny, Y., 2000. SIMULTANEOUS ESTIMATION OF KINETIC PARAMETERS USING GENETIC ALGORITHMS, in: Inverse Problems in Engineering: Theory and Practice: Presented at the 3rd International Conference on Inverse Problems in Engineering, Theory and Practice, June 13-18, 1999, Port Ludlow, Washington. p. 263. http://www.me.ua.edu/3icipe/papers/paper61.pdf.Kamal, M.R., Sourour, S., 1973. Kinetics and thermal characterization of thermoset cure. Polym. Eng. Sci. 13, 59–64.Krishnan, S., 2015. Natural rubber latex filler masterbatch: preparation, processing and evaluation. Sch. Press.Kuptsov, A.H., Zhizhin, G.N., 1998. Handbook of fourier transform Raman and Infrared spectra of polymers, Elsevier. ed.Lloyd, D.G., 1991. Additives in rubber processing. Mater. Des. 12, 139–146. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/026130699190122K.Loo, C.T., 1974. High temperature vulcanization of elastomers: 3. Network structure of efficiently vulcanized natural rubber mixes. Polymer 15, 729–737.Mansilla, M.A., 2012. Influencia de la microestructura en las propiedades mecánicas y térmicas de mezclas de caucho natural y caucho estireno butadieno http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_5117_Mansilla.pdf.Mansilla, M.A., Quasso, F., Marzocca, A.J., 2007. CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS VULCANIZADAS DE CAUCHO ESTIRENO BUTADIENO Y CAUCHO NATURAL http://www.materiales-org.ar/sitio/biblioteca/CONAMET-SAM2007/sam%20conamet%2007/pdf/T%C3%B3pico%2010%20-%20Materiales%20Polim%C3%A9ricos/10-14%20MansillaM%20(O).pdf.Mark, J.E., Erman, B., Roland, M., 2013. The science and technology of rubber (4th ed.). Acad. Press.Martinez Valdés, M., 2012. Financiamiento, insumo para las empresas productoras de hule natural: procedimientos, riesgos y requisitos para una dispersión de recursos financieros eficiente. Editor. Académica Esp.Marzocca, A.J., 2007. Evaluation of the polymer–solvent interaction parameter χ for the system cured styrene butadiene rubber and toluene. Eur. Polym. J. 43, 2682–2689. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014305707001358. doi:10.1016/j.eurpolymj.2007.02.034Marzocca, A.J., 2003. Relación entre la cinetica de formación de entrecruzamientos y las propiedades mecánicas de elastomeros vulcanizados. Presented at the Jornadas SAM/CONAMET/Simposio materia, pp. 886–889.Marzocca, A.J., Cerveny, S., Raimondo, R.B., 1997. Analysis of the variation of molecular parameters of NR during vulcanization in the frame of the conformational tube model. J. Appl. Polym. Sci. 66, 1085–1092. http://dipc.ehu.es/cerveny/index_htm_files/journal%20of%20polym%20sci%2066%20(1997)%201085.pdf.Marzocca, A.J., Rodriguez Garraza, A.L., Sorichetti, P., Mosca, H.O., 2010. Cure kinetics and swelling behaviour in polybutadiene rubber. Polym. Test. 29, 477–482. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0142941810000280. doi:10.1016/j.polymertesting.2010.02.008Marzocca, A.J., Steren, C.A., Raimondo, R.B., Cerveny, S., 2004. Influence of the cure level on the monomeric friction coefficient of natural rubber vulcanizates. Polym. Int. 53, 646–655. http://doi.wiley.com/10.1002/pi.1378. doi:10.1002/pi.1378Mayer, R., 1977. Organic Chemistry of sulfur, S. OAE. ed. Plenum Press, New York.Morrison, N.J., 1984a. The reactions of crosslink precursors in natural rubber. Rubber Chem. Technol. 57, 86–96.Morrison, N.J., 1984b. The formation of crosslink precursors in the sulfur vulcanization of natural rubber. Rubber Chem. Technol. 57, 97–103.Morrison, N.J., Porter, M., 1984a. Temperature effects on the stability of intermediates and crosslinks in sulfur vulcanization. Rubber Chem. Technol. 57, 63–85.Morrison, N.J., Porter, M., 1984b. Crosslinking of rubbers. Synth. Charact. React. Appl. Polym. G Allen Ed Pergamon Press 57, 115.Mukhopadhyay, R., Bhowmick, A.K., De, S.K., 1978. Effect of vulcanzation temperature and synergism of accelerators on the network and technical properties of efficiently vulcanized natural rubber mixes. Polymer 19, 1176–1180.Mukhopadhyay, R., De, S.K., 1977. Effect of vulcanization temperature and vulcanization systems on the structure and properties of natural rubber vulcanizates. Polymer 18, 1243–1249.Nallasamy, P., Mohan, S., 2004. Vibrational spectra of cis-1,4-Polyisoprene. Arab. J. Sci. Eng. 1A, 17–26.Ohio, A., 1994. The Science ot Rubber Compounding. Sci. End Technol. Rubber 419. http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3DRBl2L_lgUC&oi=fnd&pg=PA419&dq=%22rubber+usage+has+increased+substantially+in+modern+radial%22+%22tire+for+a+radial+construction+compared+with+approximately+9+kg+found%22+%22consumption+is+virtually+in+line+with+the+gross+national+product%22+&ots=kr_H4i8Hx2&sig=lxuYlhqJGtxiwcTo8SU_bs1XRpE.Ohm, R.F., 1990. The Vanderbilt Rubber Handbook, R.T Vanderbilt Company, INC. ed. Norwalk.Peres, A.C., Lopes, L.M., Visconte, L.L., Nunes, R.C., 2006. Uso de DSC na determina\ccão de parâmetros de vulcaniza\ccão de látex de borracha natural. Polim. Cienc. E Tecnol. 16, 61. http://www.scielo.br/pdf/po/v16n1/v16n1a13.pdf.Pinchuk, L., Jurkowski, B., Kravtsov, A., Goldade, V., 2001. On some variations in rubber charge state during procesing. Eur. Polym. J. 37, 2239–2243.Priyadarshan, P.M., 2017. Biology of hevea rubber. Springer.Rabearison, N., Jochum, C., Grandidier, J.C., 2010. A cure kinetics, diffusion controlled and temperature dependent, identification of the Araldite LY556 epoxy. J. Mater. Sci. 46, 787-796. http://link.springer.com/10.1007/s10853-010-4815–7. doi:10.1007/s10853-010-4815-7Roland, C.M., 2004. Naval applications of elastomers. Rubber Chem. Technol. 77, 542–551.Saville, B., Watson, A.A., 1963. Structural characterization of sulfur vulcanizated rubber networks. Rubber Chem. Technol. 36, 547.Shelton, J.R., McDonel, E.T., 1960. Investigation of radical and polar mechanisms in vulcanization reactions. Rubber Chem. Technol. 33, 342–356.Urrego, W., Giraldo, D., Álvarez-Láinez, M., 2012. Análisis cuantitativo por FTIR y evaluación comparativa de la descomposición térmica de tres variedades de caucho natural Colombiano. Presented at the SLAP 2012 XIII Simposio latinoamericano de polímeros, Colombia.Vergnaud, J.M., Rosca, I.-D., 2009. Rubber curing and properties. CRC Press/Taylor & Francis, Boca Raton. http://www.crcnetbase.com/isbn/978-1-4200-8522-8.Villars, D.S., 1957. Studies on carbon black. III. Theory of bound rubber. Rubber Chem. Technol. 30, 157–169.WHITE, J.L., 1994. Rheological Behavior and Processing ot Unvulcanized Rubber. Sci. End Technol. Rubber 257. http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3DRBl2L_lgUC&oi=fnd&pg=PA257&dq=%22and+others,+many+long+forgotten.+It+was+not,+however,+until%22+%22%5BM40,+M41,+M46%5D+of+the+U.S.+Rubber+Company+(the+last+two+in%22+%22compounded+with+large+quantities+of+small+particles+exhibited+a%22+&ots=kr_H4i8Hx4&sig=wbyWW8O3l7XI7pHD0sElCv3SpYs.Wren, W.G., 1960. The chemistry of natural rubber production. Rubber Chem. Technol. 12, 378–412.Zapata, N.C.R., Osswald, T.A., Ortiz, J.P.H., 2012. CINÉTICA DE CURADO DE UN CAUCHO EPDM Y UNA RESINA EPOXÍDICA ALIFÁTICA. MODELAMIENTO Y ANÁLISIS SIN Y CON DIFUSIÓN. Rev. Iberoam. Polímeros 14, 6.https://revistas.eia.edu.co/index.php/reveia/article/download/1144/1166Núm. 28 , Año 2017115289914Revista EIAPublicationOREORE.xmltext/xml2792https://repository.eia.edu.co/bitstreams/252adfb6-02d6-43cc-8790-c1d4556a6e6b/download7908cf0d495a6981e216f7046b716463MD5111190/5013oai:repository.eia.edu.co:11190/50132023-07-25 17:04:37.982https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Revista EIA - 2018metadata.onlyhttps://repository.eia.edu.coRepositorio Institucional Universidad EIAbdigital@metabiblioteca.com |