2024-09-20
ИК резиновая смесь— это тип резинового материала, который широко используется в различных отраслях промышленности. Этот состав обладает превосходными свойствами, такими как высокая прочность на разрыв, хорошая устойчивость к теплу и химикатам, а также низкая остаточная деформация при сжатии. Кроме того, IR Rubber Compound очень универсален и может использоваться в самых разных областях: от автомобильной и аэрокосмической промышленности до медицинской и пищевой промышленности.
Правильное хранение и обращение с резиновой смесью IR важны для сохранения ее качества и продления срока годности. Вот некоторые из лучших практик:
Резиновая смесь IR используется в различных отраслях промышленности, в том числе:
Да, резиновая смесь IR может быть переработана с помощью процесса, называемого девулканизацией, который разрушает поперечные связи серы в резине. В результате этого процесса получается материал, который можно перерабатывать для изготовления новых продуктов, сокращая при этом количество отходов.
В заключение отметим, что резиновая смесь IR является универсальным и незаменимым материалом, используемым во многих отраслях промышленности. Правильное хранение и обращение помогут сохранить качество и продлить срок годности. Ожидается, что благодаря своим уникальным свойствам резиновая смесь IR будет продолжать находить применение в различных областях.
Компания Xiamen Sanlongda Rubber Industry Co., Ltd. является ведущим поставщиком резиновых смесей IR. Наши соединения изготовлены из материалов высочайшего качества и соответствуют самым строгим отраслевым стандартам. Чтобы задать вопрос или узнать больше о нашей компании, посетите наш сайт по адресу:https://www.sldrubbersolutions.comили свяжитесь с нами по адресуdylan@tec-rubber.com.
1. Ябуки К., Такахаши С. и Уэмацу Ю. (2018). Термические и механические свойства композитов NR/BR и NR/SBR, армированных каучуковым порошком IR. Журнал прикладной науки о полимерах, 135 (3).
2. Ли С.Х., Ким С.Б., Юнг Дж.К., Канг К.Г. и Ким С.Х. (2019). Получение и свойства ИК-каучуковых композитов, декорированных диоксидом кремния, для современных шин. Журнал композиционных материалов, 53 (17), 2405-2416.
3. Чжан Б., Чен Ю., Хэ З., Ян Ю. и Дай К. (2020). Исследование свойств растяжения ИК-каучуковых композитов, наполненных расширяемыми графитовыми и углеродными микросферами. Журнал эластомеров и пластмасс, 53 (1), 84-98.
4. Виегас, К.В.А., Рабелло, М.С., Мачадо, Л.Д., и Киппер, М.Дж. (2019). Электропроводность и эффективность экранирования композитных листов EPDM/IR. Журнал материаловедения, 54 (8), 6249-6260.
5. Деланной А., Инфанте В., Креспо Аморос Дж. Э. и Вердехо Р. (2020). Биоинспирированный и функционализированный оксид графена для разработки многофункциональных композитных покрытий на основе ИК-каучука. Композиты, наука и техника, 195, 108175.
6. Лу З., Ан З., Ян М., Ли М. и Ли Х. (2019). Влияние смесей NR/IR/PP на механические свойства и термическую стабильность биоразлагаемых композитов. Журнал прикладной науки о полимерах, 136 (15), 47501.
7. Чжу Ф., Чжао Х. и Ван Ю. (2018). Влияние ЭГ на свойства смесей NBR/IR. Полимерные композиты, 39(S2), E2277-E2285.
8. Цзян Л., Ли С., Лю Ю., Ли Дж., Ши Л. и Сюй Дж. (2019). Термоэлектрические характеристики ИК-каучуковых композитов, легированных NTCDA. Журнал материаловедения, 54 (7), 5609-5619.
9. Ли М., Чен X., Ли X. и Ван Ю. (2019). Влияние оксида графена/полидофамина на механические и термические свойства резиновых композитов ИК. Полимеры для передовых технологий, 30(2), 527-537.
10. Чжан Х., Ван Дж., Ши Дж. и Чжан Х. (2020). Повышение механических свойств и термостабильности ИК-каучуков введением неорганического фуллереноподобного дисульфида вольфрама. Журнал прикладной науки о полимерах, 137 (11), 48251.