Skip to main content
Log in

Thermoanalytical investigations of silicone caoutchouc polymers and silicone rubbers, I

  • Published:
Journal of thermal analysis Aims and scope Submit manuscript

Abstract

The investigations proved that isothermal thermogravimetry yields useful information on the thermal stability of silicone caoutchouc and silicone rubber. It was established that the thermal degradation is a first-order reaction. Measurements and calculations verified that in multicomponent systems the resultant degradation curve obtained by isothermal measurements is formed additively from the degradation curves of the components, i.e. the thermal decompositions of the components proceed independently of one another.

Zusammenfassung

Die isotherme Thermogravimetrie liefert nützliche Informationen über die thermische Stabilität von Silkonkautschuk und Silikongummi. Der thermische Abbau verläuft nach einer Reaktion erster Ordnung. Messungen und Berechnungen haben bestätigt, daß in Vielkomponentensystemen die resultierende isotherme Zersetzungskurve sich additiv aus den Zersetzungskurven der Komponenten zusammensetzt, d. h., daß die thermische Zersetzung der Komponenten unabhängig voneinander verläuft.

Резюме

Исследования показа ли, что изотермическа я термогравиметрия да ет полезную информацию о термиче ской устойчивости си ликонового каучука и силиконово й резины. Установлен первый по рядок реакций их терм ического разложения. Проведен ные измерения и вычисления подтверд или, что в многокомпон ентных системах результиру ющая кривая распада, получаемая в изотерм ических условиях, доп олнительно состоит из кривых раз ложения отдельных компонент, т. е. термическое разло жение компонентов протека ет независимо друг от друга.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

References

  1. W. Patnode and P. F. Wilcock, J. Am. Chem. Soc., 68 (1946) 358.

    Article  Google Scholar 

  2. T. H. Thomas and T. C. Kendrick, J. Polym. Sci., A-2 7 (1969) 537.

    Google Scholar 

  3. K. A. Adrianov, V. S. Papkov, G. L. Slonimskii, A. A. Zhdanov and S. Ye. Yakushkina, Vysokomol. Soedin., A 11 (1969) 2030.

    Google Scholar 

  4. Yu. A. Aleksandrova, J. S. Nikitina and A. N. Pravednikov, Vysokomol. Soedin., A 10 (1968) 1078.

    Google Scholar 

  5. V. V. Rode, M. A. Verkhotin and S. R. Rafikov, Vysokomol. Soedin., A 11 (1969) 1529.

    Google Scholar 

  6. M. Kucera, I. Lanikova and M. Jelenik, J. Polym. Sci., 53 (1961) 301.

    Google Scholar 

  7. C. W. Lewis, J. Polym. Sci., 37 (1959) 425.

    Article  Google Scholar 

  8. N. Grassie and G. Macfarlane, Europ. Polym. J., 14 (1978) 875.

    Article  Google Scholar 

  9. G. Liptay, L. Ligethy and J. Nagy, Thermal Analysis, Proc. of 6th ICTA Conf., Birhäuser Verlag, Basel-Boston-Stuttgart 1980, Vol. I, p. 477.

    Google Scholar 

  10. G. Liptay, J. Nagy, J. Ch. Weis and A. Borbély-Kuszmann, Thermochim. Acta, 93 (1985) 225.

    Article  Google Scholar 

  11. G. Kohnstamm, Advances in Physical Organic. Chem., Vol. 5, Academic Press, London, 1907.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Liptay, G., Nagy, J., Weis, J.C. et al. Thermoanalytical investigations of silicone caoutchouc polymers and silicone rubbers, I. Journal of Thermal Analysis 32, 1421–1433 (1987). https://doi.org/10.1007/BF01913343

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01913343

Keywords

Navigation