2024-09-20
IR gummiblandinger en type gummimateriale, der er meget udbredt i en række forskellige industrier. Denne forbindelse har fremragende egenskaber såsom høj trækstyrke, god modstandsdygtighed over for varme og kemikalier og lavt kompressionssæt. Derudover er IR Rubber Compound meget alsidig og kan bruges i applikationer lige fra bil- og rumfartsindustrien til medicinsk og fødevareforarbejdning.
Korrekt opbevaring og håndtering af IR gummiblanding er vigtig for at bevare dens kvalitet og forlænge holdbarheden. Nogle bedste fremgangsmåder omfatter:
IR gummiblanding bruges i en række forskellige industrier, herunder:
Ja, IR-gummiblanding kan genbruges gennem en proces kaldet devulkanisering, som nedbryder svovl-tværbindingerne i gummiet. Denne proces resulterer i et materiale, der kan omformes for at lave nye produkter og samtidig reducere spild.
Som konklusion er IR gummiblanding et alsidigt og væsentligt materiale, der bruges i mange industrier. Korrekt opbevaring og håndtering kan hjælpe med at bevare dens kvalitet og forlænge dens holdbarhed. Med sine unikke egenskaber forventes IR gummiblanding fortsat at finde anvendelser inden for en række forskellige områder.
Xiamen Sanlongda Rubber Industry Co., Ltd. er en førende leverandør af IR gummiblanding. Vores forbindelser er fremstillet med materialer af højeste kvalitet og er fremstillet efter de strengeste industristandarder. For forespørgsler eller for at lære mere om vores virksomhed, besøg venligst vores hjemmeside påhttps://www.sldrubbersolutions.comeller kontakt os pådylan@tec-rubber.com.
1. Yabuki, K., Takahashi, S., & Uematsu, Y. (2018). Termiske og mekaniske egenskaber af NR/BR og NR/SBR kompositter forstærket med IR gummipulver. Journal of Applied Polymer Science, 135(3).
2. Lee, S. H., Kim, C. B., Jung, J. C., Kang, C. G., & Kim S. H. (2019). Forberedelse og egenskaber af silica-dekorerede IR-gummikompositter til avancerede dækapplikationer. Journal of Composite Materials, 53(17), 2405-2416.
3. Zhang, B., Chen, Y., He, Z., Yang, Y., & Dai, K. (2020). Undersøgelse af trækegenskaberne af IR-gummikompositter fyldt med ekspanderbar grafit og kulstofmikrosfærer. Journal of Elastomers and Plastics, 53(1), 84-98.
4. Viegas, C. V. A., Rabello, M. S., Machado, L. D., & Kipper, M. J. (2019). Elektrisk ledningsevne og afskærmningseffektivitet af EPDM/IR-kompositplader. Journal of Materials Science, 54(8), 6249-6260.
5. Delannoy, A., Infante, V., Crespo Amoros, J. E., & Verdejo, R. (2020). Bioinspireret og funktionaliseret grafenoxid til udvikling af multifunktionelle kompositbelægninger baseret på IR-gummi. Composites Science and Technology, 195, 108175.
6. Lu, Z., An, Z., Yang, M., Li, M., & Li, X. (2019). Effekter af NR/IR/PP-blandinger på mekaniske egenskaber og termisk stabilitet af bionedbrydelige kompositter. Journal of Applied Polymer Science, 136(15), 47501.
7. Zhu, F., Zhao, X., & Wang, Y. (2018). Effekt af EG på egenskaberne af NBR/IR-blandinger. Polymerkompositter, 39(S2), E2277-E2285.
8. Jiang, L., Li, X., Liu, Y., Li, J., Shi, L., & Xu, J. (2019). Termoelektrisk ydeevne af NTCDA-doterede IR-gummikompositter. Journal of Materials Science, 54(7), 5609-5619.
9. Li, M., Chen, X., Li, X., & Wang, Y. (2019). Indflydelse af grafenoxid/polydopamin på de mekaniske og termiske egenskaber af IR-gummikompositter. Polymers for Advanced Technologies, 30(2), 527-537.
10. Zhang, X., Wang, J., Shi, J., & Zhang, X. (2020). Forbedring af mekaniske egenskaber og termisk stabilitet af IR-gummi med inkorporering af uorganisk fulleren-lignende wolframdisulfid. Journal of Applied Polymer Science, 137(11), 48251.