Produk siri Zhongli EP ialah polimer bintang (etilena-alt-propilena) yang diperbuat daripada isoprena sebagai monomer selepas pempolimeran dan penghidrogenan. Ia mempunyai taburan berat molekul yang sempit dan sisa ikatan dua karbon-karbon yang sangat rendah. Polimer Isoprena Terhidrogenasi mempunyai keserasian dengan polipropilena dan minyak asas sintetik/mineral. Ia boleh digunakan sebagai penambah baik indeks kelikatan untuk pelincir gred tinggi dengan keperluan kestabilan ricih yang ketat, dan juga boleh digunakan untuk mengubah suai membran poliolefin dan produk lain.
ZL-D700 (polimer Diena Terhidrogenasi) | ||||
Ciri-ciri | Aplikasi Biasa | |||
♦ Polimer bintang berbilang senjata ♦ Keterlarutan yang baik dalam minyak mineral atau minyak sintetik ♦Keserasian yang baik dengan poliolefin ♦ Kitar Semula & Pemprosesan ♦ Keselamatan & Perlindungan Alam Sekitar | ♦Peningkatan indeks kelikatan minyak pelincir ♦Pelekat &Pengikat ♦Pengubahsuaian plastik | |||
Sifat Biasa | Unit | Nilai Biasa | Julat | Kaedah Ujian |
Kandungan Stirena | / | 0 | / | GB/T 30914-2014 |
Graviti Tertentu | g/cc | 0.86 | / | GB/T 1033-2010 |
Bahan Meruap | wt% | 0.25 | <0.50 | GB/T 24131-2018 |
Kandungan Abu | wt% | 0.15 | <0.50 | GB/T 9345-2008 |
Kelikatan Larutan Toluene | mPas | 2200 | 1500-4000 | GB/T 2794-2013 |
Indeks Lebur | g/l0min | 20 | 10-30 | GB/T 3682-2018 |
Borang | / | Berhalangan | / | Visualisasi |
Polimer isoprena terhidrogenasi, yang terkenal kerana ciri serba boleh dan prestas...
BACA LAGIPolimer isoprena terhidrogenasi, getah sintetik yang terkenal dengan kepelbagaian ...
BACA LAGIBahan SEBS (Styrene-Ethylene-Butylene-Styrene) digunakan secara meluas dalam pengh...
BACA LAGISifat termoplastik SEBS (Styrene-Ethylene-Butylene-Styrene) memainkan peranan pent...
BACA LAGIPenggunaan Hydrogenated Styrene-Butadiena Block Copolymer (HSBC) dalam pelekat sen...
BACA LAGI Apakah kesan tindak balas penghidrogenan terhadap sifat EP?
Tindak balas penghidrogenan mempunyai kesan yang ketara ke atas sifat poliisoprena terhidrogenasi. Melalui penghidrogenan, ikatan berganda dalam isoprena tepu, mengurangkan atau menghapuskan sepenuhnya ikatan tak tepu dalam molekul polimer. Proses ketepuan ini mengubah struktur kimia polimer, dengan itu menjejaskan sifat fizikal dan kimianya.
Secara khusus, polimer isoprena terhidrogenasi (EP) biasanya mempamerkan kestabilan dan rintangan cuaca yang lebih tinggi selepas penghidrogenan. Kehadiran ikatan tak tepu sering menjadikan polimer mudah terdedah kepada faktor luaran seperti oksigen dan cahaya, yang membawa kepada degradasi dan penurunan prestasi. Tindak balas penghidrogenan menghapuskan ikatan tak tepu ini, meningkatkan sifat antioksida dan tahan cahaya polimer, menjadikannya lebih stabil.
Tambahan pula, tindak balas penghidrogenan juga boleh menjejaskan sifat mekanikal poliisoprena terhidrogenasi. Pengenalan ikatan tepu boleh mengubah struktur rantai molekul polimer, dengan itu mempengaruhi kekuatan tegangan, kekerasan, keanjalan, dan sifat mekanikal yang lain. Perubahan ini boleh menjadikan polimer lebih sesuai untuk aplikasi tertentu, seperti yang memerlukan kekerasan atau keanjalan yang lebih tinggi.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa keadaan khusus dan tahap tindak balas penghidrogenan boleh mempunyai kesan yang berbeza ke atas sifat poliisoprena terhidrogenasi. Oleh itu, dalam aplikasi praktikal, tahap tindak balas penghidrogenan perlu dikawal berdasarkan keperluan khusus dan keadaan proses untuk mendapatkan poliisoprena terhidrogenasi dengan prestasi yang diingini.
Tindak balas penghidrogenan, dengan mengubah struktur kimia poliisoprena terhidrogenasi, dengan ketara mempengaruhi kestabilannya, rintangan cuaca, sifat mekanikal, dll., membolehkan polimer mempamerkan prestasi dan tingkah laku yang lebih baik dalam aplikasi praktikal.
Bagaimana boleh polimer isoprena terhidrogenasi (EP) digunakan dengan berkesan dalam kombinasi dengan bahan lain?
Gabungan berkesan polimer poliisoprena terhidrogenasi dengan bahan lain biasanya bergantung pada pelbagai faktor, termasuk keserasian, sifat antara muka dan ciri prestasi yang diingini. Berikut adalah beberapa kaedah dan pertimbangan yang mungkin:
Adalah penting untuk memastikan keserasian yang baik antara polimer poliisoprena terhidrogenasi dan bahan lain. Ini selalunya melibatkan pemahaman mendalam tentang struktur kimia dan sifat kedua-dua bahan. Dengan memilih bahan tambahan atau pengubah yang sesuai, keserasian antara polimer dan bahan lain boleh dipertingkatkan, sekali gus mencapai ikatan yang lebih berkesan.
Sifat antara muka juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberkesanan ikatan. Dengan mengoptimumkan rawatan antara muka, seperti pengubahsuaian permukaan atau memperkenalkan agen antara muka khas, lekatan antara polimer poliisoprena terhidrogenasi dan bahan lain boleh dipertingkatkan, dengan itu meningkatkan kekuatan ikatan.
Ciri prestasi yang diingini juga mempengaruhi pemilihan bahan dan kaedah ikatan. Sebagai contoh, jika perlu untuk meningkatkan sifat mekanikal bahan komposit, bahan tetulang dengan kekuatan tinggi dan modulus boleh dipilih. Sebaliknya, jika perlu untuk meningkatkan kekonduksian elektrik atau kekonduksian haba bahan komposit, bahan konduktif atau haba dengan sifat yang sepadan perlu dipilih.
Dalam aplikasi praktikal, kaedah seperti pengadunan, laminasi, salutan, dsb., boleh digunakan untuk mencapai ikatan berkesan antara polimer poliisoprena terhidrogenasi dan bahan lain. Pilihan kaedah ini bergantung pada senario aplikasi tertentu dan keperluan prestasi.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ikatan polimer poliisoprena terhidrogenasi dengan bahan lain adalah proses yang kompleks yang melibatkan interaksi pelbagai faktor. Oleh itu, dalam operasi praktikal, pelbagai eksperimen dan pengoptimuman mungkin diperlukan untuk mencapai keberkesanan dan prestasi ikatan yang terbaik.