4月8日

庇护研究的新应用笔记:AFM可以帮助扩大轮胎行业的“魔术三角”

使用双模AFM成像含有环氧化天然橡胶,聚丁二烯橡胶和二氧化硅纳米粒子的轮胎橡胶混合物。该图像揭示了混合物如何由含有隔离夹杂物合成橡胶(紫色贴片)的天然橡胶(黄色/橙色区域)以及二氧化硅颗粒(黑点)几乎完全分散在天然橡胶中的连续相。

汽车轮胎预计通过提供良好的牵引力,通过最大限度地降低耐磨性,通过最大限度地降低经济和环境成本,通过最大限度地提高燃料效率,使我们安全。不幸的是,通常发现在这些区域中的一个中提高性能,以降低一个或两个其他地区的性能。这个难题已经被称为轮胎行业的“魔术三角”。了解复杂橡胶化合物中的纳米结构性能关系是开发下一代轮胎胎面材料的最有希望的方法。

图片标题:Asylum Research AFMS提供独家“双峰”成像技术,可轻松区分橡胶混合物的组件,具有比传统AFM更高的分辨率。这里,使用双峰AFM成像含有环氧化天然橡胶,聚丁二烯橡胶和二氧化硅纳米颗粒的轮胎橡胶共混物。该图像揭示了混合物如何由含有隔离夹杂物合成橡胶(紫色贴片)的天然橡胶(黄色/橙色区域)以及二氧化硅颗粒(黑点)几乎完全分散在天然橡胶中的连续相。

新的应用笔记提出了原子力显微镜(AFM)如何帮助发展这种了解组件的纳米级分配如何影响轮胎性能的理解。庇护研究AFMS提供独特的能力,不仅可以检查橡胶混合物的形态,还可以识别组件,映射它们的分布,并测量其纳米级机械性能。应用说明中的示例演示了AFM如何容易地和快速地将这些材料与纳米级分辨率的橡胶配方中的。特别感兴趣的是,各种天然和合成橡胶部件如何与常用作为填料的炭黑和二氧化硅纳米颗粒相关联。这里,AFM可以直接可视化与填料颗粒紧密结合的“结合的橡胶”级分,甚至表征颗粒如何改变橡胶的局部机械性能。没有其他技术可以为这些材料提供相同的纳米级洞察度。

有关更多信息,请参阅https://afm.oxinst.com/magic-triangle.

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