Zhongli EP-seriens produkter er (ethylen-alt-propylen) stjernepolymerer fremstillet af isopren som en monomer efter polymerisering og hydrogenering. Det har en snæver molekylvægtfordeling og meget lave carbon-carbon dobbeltbindingsrester. Hydrogeneret isoprenpolymer er kompatibel med polypropylen og syntetiske/mineralske basisolier. Den kan bruges som en viskositetsindeksforbedrer til smøremidler af høj kvalitet med strenge krav til forskydningsstabilitet og kan også bruges til at modificere polyolefinmembraner og andre produkter.
ZL-D700 (hydrogeneret dien-polymer) | ||||
Funktioner | Typisk anvendelse | |||
♦ Flerarmet stjernepolymer ♦ God opløselighed i mineralolie eller syntetisk olie ♦God kompatibilitet med polyolefin ♦ Genbrug & forarbejdning ♦ Sikkerhed og miljøbeskyttelse | ♦ Smøreolie viskositetsindeksforbedrer ♦Klæbemiddel & tætningsmidler ♦Plastisk modifikation | |||
Typiske egenskaber | Enhed | Typisk værdi | Rækkevidde | Testmetode |
Styrenindhold | / | 0 | / | GB/T 30914-2014 |
Specifik vægtfylde | g/cc | 0.86 | / | GB/T 1033-2010 |
Flygtigt stof | vægt% | 0.25 | <0,50 | GB/T 24131-2018 |
Ask indhold | vægt% | 0.15 | <0,50 | GB/T 9345-2008 |
Toluenopløsningsviskositet | mPas | 2200 | 1500-4000 | GB/T 2794-2013 |
Smelteindeks | g/l0 min | 20 | 10-30 | GB/T 3682-2018 |
Form | / | Klumpet | / | Visualisering |
Hydrogeneret isoprenpolymer, der er berømt for sin bemærkelsesværdige alsidighed o...
LÆS MEREHydrogeneret isoprenpolymer, en syntetisk gummi kendt for sin alsidighed og ydeevn...
LÆS MERESEBS (styren-ethylen-butylen-styren) materialer er meget udbredt til fremstilling ...
LÆS MEREDen termoplastiske karakter af SEBS (styren-ethylen-butylen-styren) spiller en væs...
LÆS MEREBrugen af hydrogeneret styren-butadien blokcopolymer (HSBC) i trykfølsomme klæbe...
LÆS MERE Hvilken effekt har hydrogeneringsreaktionen på egenskaberne af EP?
Hydrogeneringsreaktionen har en betydelig indvirkning på egenskaberne af hydrogeneret polyisopren. Gennem hydrogenering er dobbeltbindingerne i isopren mættede, hvilket reducerer eller helt fjerner de umættede bindinger i polymermolekylerne. Denne mætningsproces ændrer polymerens kemiske struktur og påvirker derved dens fysiske og kemiske egenskaber.
Specifikt, hydrogeneret isopren polymer (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 ydeevne. 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 af 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 egnet til specifikke anvendelser, såsom dem, der kræver højere hårdhed eller elasticitet.
Det er vigtigt at bemærke, at de specifikke betingelser og graden af hydrogeneringsreaktion kan have forskellige virkninger på egenskaberne af hydrogeneret polyisopren. Derfor skal graden af hydrogeneringsreaktion i praktiske anvendelser kontrolleres baseret på specifikke krav og procesbetingelser for at opnå hydrogeneret polyisopren med den ønskede ydeevne.
Hydrogeneringsreaktion, ved at ændre den kemiske struktur af hydrogeneret polyisopren, påvirker dens stabilitet, vejrbestandighed, mekaniske egenskaber osv. betydeligt, hvilket gør det muligt for polymeren at udvise bedre ydeevne og opførsel i praktiske anvendelser.
Hvordan kan hydrogeneret isopren polymer (EP) bruges effektivt i kombination med andre materialer?
Den effektive kombination af hydrogenerede polyisoprenpolymerer med andre materialer afhænger typisk af forskellige faktorer, herunder kompatibilitet, grænsefladeegenskaber og ønskede ydeevneegenskaber. Her er nogle mulige metoder og overvejelser:
Det er vigtigt at sikre god kompatibilitet mellem hydrogenerede polyisoprenpolymerer og andre materialer. Dette indebærer ofte en dyb forståelse af den kemiske struktur og egenskaber af begge materialer. Ved at vælge egnede additiver eller modifikatorer kan kompatibiliteten mellem polymeren og andre materialer forbedres og dermed opnå en mere effektiv binding.
Interfaceegenskaber er også nøglefaktorer, der påvirker bindingseffektiviteten. Ved at optimere grænsefladebehandlinger, såsom overflademodifikationer eller indføre specielle grænseflademidler, kan adhæsionen mellem hydrogenerede polyisoprenpolymerer og andre materialer forbedres, og derved forbedre bindingsstyrken.
Ønskede ydeevneegenskaber påvirker også valget af materialer og limningsmetoder. For eksempel, hvis det er nødvendigt at forbedre de mekaniske egenskaber af kompositmaterialer, kan forstærkningsmaterialer med høj styrke og modul vælges. Omvendt, hvis det er nødvendigt at forbedre den elektriske ledningsevne eller termiske ledningsevne af kompositmaterialer, skal ledende eller termiske materialer med tilsvarende egenskaber vælges.
I praktiske anvendelser kan metoder såsom blanding, laminering, coating osv. anvendes til at opnå effektiv binding mellem hydrogenerede polyisoprenpolymerer og andre materialer. Valget af disse metoder afhænger af specifikke anvendelsesscenarier og ydeevnekrav.
Det er vigtigt at bemærke, at bindingen af hydrogenerede polyisoprenpolymerer med andre materialer er en kompleks proces, der involverer interaktionen af flere faktorer. I praktiske operationer kan det derfor være nødvendigt med flere eksperimenter og optimeringer for at opnå den bedste bindingseffektivitet og ydeevne.