Zhongli EP er en stjerneformet polymer (ethylen-alt-propylen) produceret ved polymerisation og hydrogenering med isopren som monomer. Det har en smal molekylvægtfordeling, ekstremt lavt carbon-carbon-dobbeltbindingsrester og fremragende kompatibilitet med polypropylen og syntetiske/mineralbaseolier. Det kan anvendes som et viskositetsindeksforbedring til smøreolier med høj kvalitet med strenge krav til forskydningsstabilitet og også til ændring af polyolefinmembranmaterialer og andre produkter. .
ZL-D700 (hydrogeneret dien-polymer) | ||||
Funktioner | Typisk anvendelse | |||
♦ Multi-bevæbnet stjernepolymer ♦ God opløselighed i mineralolie eller syntetisk olie ♦ God kompatibilitet med polyolefin ♦ Genbrug og behandling ♦ Sikkerhed og miljøbeskyttelse | ♦ Smøring af olieviskositetsindeks Improvning ♦ Klæbemiddel & fugemasser ♦ Plastmodifikation | |||
Typiske egenskaber | Enhed | Typisk værdi | Rækkevidde | Testmetode |
Styrenindhold | / | 0 | / | GB/T 30914-2014 |
Specifik tyngdekraft | g/cc | 0.86 | / | GB/T 1033-2010 |
Flygtigt stof | WT% | 0.25 | <0,50 | GB/T 24131-2018 |
Askeindhold | WT% | 0.15 | <0,50 | GB/T 9345-2008 |
Toluen -opløsningsviskositet | MPAS | 2200 | 1500-4000 | GB/T 2794-2013 |
Smeltindeks | g/l0min | 20 | 10-30 | GB/T 3682-2018 |
Form | / | Blokeret | / | Visualisering |
Polymerkemi har længe været i spidsen for materiel innovation, hvor forskere konti...
LÆS MERE1. molekylær struktur og polymerisationsmekanisme SBS er en triblock...
LÆS MEREHydrogeneret isoprenpolymer , en specialiseret klasse af syntetisk elastomer...
LÆS MEREHydrogeneret styren-butadien-blokcopolymer (SEBS) spiller en afgørende rolle i for...
LÆS MEREKlarheden og diset niveauer af Høj-gennemsigtig TPE (Termoplastiske elastom...
LÆS MERE Hvilken effekt har hydrogeneringsreaktionen på egenskaberne for EP?
Hydrogeneringsreaktionen har en betydelig indflydelse på egenskaberne ved hydrogeneret polyisopren. Gennem hydrogenering er dobbeltbindingerne i isopren mættet, reducerer eller eliminerer de umættede bindinger i polymermolekylerne fuldstændigt. Denne mætningsproces ændrer den kemiske struktur af polymeren og påvirker derved dens fysiske og kemiske egenskaber.
Specifikt, Hydrogeneret isoprenpolymer (EP) Udviser typisk højere stabilitet og vejrbestandighed efter hydrogenering. Tilstedeværelsen af umættede bindinger gør ofte polymerer modtagelige for eksterne faktorer, såsom ilt og lys, hvilket fører til nedbrydning og nedsat ydelse. Hydrogeneringsreaktion eliminerer disse umættede bindinger, hvilket forbedrer polymerens antioxidative og lysbestandige egenskaber, hvilket gør den mere stabil.
Endvidere kan hydrogeneringsreaktionen også påvirke de mekaniske egenskaber ved hydrogeneret polyisopren. Indførelsen af mættede bindinger kan ændre polymerens molekylære kædestruktur og derved påvirke dens trækstyrke, hårdhed, elasticitet og andre mekaniske egenskaber. Denne ændring kan gøre polymeren mere velegnet til specifikke anvendelser, såsom dem, der kræver højere hårdhed eller elasticitet.
Det er vigtigt at bemærke, at de specifikke betingelser og grad af hydrogeneringsreaktion kan have forskellige effekter på egenskaberne ved hydrogeneret polyisopren. I praktiske anvendelser skal graden af hydrogeneringsreaktion derfor kontrolleres baseret på specifikke krav og procesbetingelser for at opnå hydrogeneret polyisopren med den ønskede ydelse.
Hydrogeneringsreaktion, ved at ændre den kemiske struktur af hydrogeneret polyisopren, påvirker signifikant dens stabilitet, vejrbestandighed, mekaniske egenskaber osv., Der gør det muligt for polymeren at udvise bedre ydeevne og opførsel i praktiske anvendelser.
Hvordan kan Hydrogeneret isoprenpolymer (EP) bruges effektivt i kombination med andre materialer?
Den effektive kombination af hydrogenerede polyisoprenpolymerer med andre materialer afhænger typisk af forskellige faktorer, herunder kompatibilitet, interfaceegenskaber og ønskede ydelsesegenskaber. Her er nogle mulige metoder og overvejelser:
Det er vigtigt at sikre god kompatibilitet mellem hydrogenerede polyisoprenpolymerer og andre materialer. Dette involverer ofte en dyb forståelse af den kemiske struktur og egenskaber ved begge materialer. Ved at vælge passende tilsætningsstoffer eller modifikatorer kan kompatibiliteten mellem polymeren og andre materialer forbedres og dermed opnå mere effektiv binding.
Interfaceegenskaber er også nøglefaktorer, der påvirker bindingseffektiviteten. Ved at optimere grænsefladebehandlinger, såsom overflademodifikationer eller indføre specielle interface -midler, kan vedhæftningen mellem hydrogenerede polyisoprenpolymerer og andre materialer forbedres og derved forbedre bindingsstyrken.
Ønskede præstationsegenskaber påvirker også udvælgelsen af materialer og bindingsmetoder. For eksempel, hvis det er nødvendigt at forbedre de mekaniske egenskaber ved sammensatte materialer, kan forstærkningsmaterialer med høj styrke og modul vælges. Omvendt, hvis det er nødvendigt at forbedre den elektriske ledningsevne eller termiske ledningsevne af sammensatte materialer, skal ledende eller termiske materialer med tilsvarende egenskaber vælges.
I praktiske anvendelser kan metoder såsom blanding, laminering, belægning osv. Anvendes til at opnå effektiv binding mellem hydrogenerede polyisoprenpolymerer og andre materialer. Valget af disse metoder afhænger af specifikke applikationsscenarier og præstationskrav.
Det er vigtigt at bemærke, at binding af hydrogenerede polyisoprenpolymerer med andre materialer er en kompleks proces, der involverer interaktion mellem flere faktorer. Derfor kan der i praktiske operationer være nødvendige flere eksperimenter og optimeringer for at opnå den bedste bindingseffektivitet og ydeevne.