2024-09-24
1. Mikä on optimaalinen kovetusjärjestelmä SBR-kumiyhdisteille?
Vastaus: SBR-kumin optimaalinen kovetusjärjestelmä riippuu sovelluksesta ja suorituskykyvaatimuksista. Rikkipohjaisia kovetusjärjestelmiä käytetään kuitenkin laajalti SBR-kumiyhdisteissä.
2. Kuinka parantaa SBR-kumiyhdisteiden repäisylujuutta ja vetolujuutta?
Vastaus: SBR-kumiyhdisteiden repäisylujuutta ja vetolujuutta voidaan parantaa lisäämällä lujiteaineita, kuten hiilimustaa, piidioksidia ja muita täyteaineita.
3. Mikä on lämpötilan vaikutus SBR-kumiyhdisteiden ominaisuuksiin?
Vastaus: SBR-kumiyhdisteet kestävät monenlaisia lämpötiloja, mutta korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa materiaalin vanhenemista ja hajoamista.
4. Kuinka parantaa SBR-kumiyhdisteiden puristussarjaa?
Vastaus: SBR-kumiyhdisteiden puristussarjaa voidaan parantaa lisäämällä kovetusaineita, kuten peroksideja, ja säätämällä koostumusta.
Yhteenvetona voidaan todeta, että SBR Rubber Compound on laajalti käytetty materiaali kumiteollisuudessa, mutta sillä on omat haasteensa. Kovetusjärjestelmän optimointi, repäisylujuuden ja vetolujuuden parantaminen, lämpötilan vaikutuksen hallinta ja puristusjoukon vähentäminen ovat joitakin keskeisiä haasteita työskenneltäessä SBR-kumiyhdisteiden kanssa.
Xiamen Sanlongda Rubber Industry Co., Ltd. on johtava kumituotteiden ja -ratkaisujen valmistaja. Yrityksemme on erikoistunut korkealaatuisten kumituotteiden suunnitteluun ja valmistukseen, mukaan lukien SBR-kumiyhdisteet, EPDM-kumi ja silikonikumi. Olemme toimittaneet tuotteitamme asiakkaillemme maailmanlaajuisesti yli 20 vuoden ajan. Missiomme on tarjota innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita. Jos haluat tiedusteluja ja lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme, ota meihin yhteyttä osoitteessadylan@tec-rubber.com.1. L. Zhang, et ai. (2019). "Tutkimus hiilimustan vaikutuksesta SBR-kumin mekaanisiin ominaisuuksiin." Polymer Testing, Voi. 77.
2. W. Li, et ai. (2020). "SBR-kumiyhdisteiden reologisten ominaisuuksien parantaminen uudella kovetusjärjestelmällä." Journal of Applied Polymer Science, Voi. 137.
3. S. Wang, et ai. (2018). "Täyteainesisällön vaikutus SBR-kumiyhdisteiden mekaanisiin ominaisuuksiin." Materials Science and Engineering, Voi. 278.
4. Y. Cui, et ai. (2017). "Tutkimus korkean lämpötilan kestävän SBR-kumiseoksen ikääntymisenkestävyydestä." Rubber Chemistry and Technology, Voi. 90.
5. S.C. Lee, et ai. (2020). "Nanohiukkasten vaikutukset SBR-kumikomposiittien mekaanisiin ja lämpöominaisuuksiin." Journal of Nanomaterials, Voi. 2020.
6. K. Yuan, et ai. (2018). "Vulkanointilämpötilan vaikutus SBR-kumin ominaisuuksiin ja rakenteeseen." Journal of Macromolecular Science, osa B, voi. 57.
7. Y. Qin, et ai. (2019). "SBR-kumiyhdisteiden optimointi lämmönkestäviä kuljetinhihnoja varten." Journal of Rubber Research, Voi. 22.
8. X. Li, et ai. (2017). "Prosessointiolosuhteiden vaikutus SBR-kumiyhdisteiden ominaisuuksiin." Journal of Elastomers and Plastics, Voi. 49.
9. B. Bai, et ai. (2020). "Kaoliinia ja lasikuituja sisältävän SBR-kumin ikääntymisenkestävyys ja mekaaniset ominaisuudet." Journal of Applied Polymer Science, Voi. 137.
10. S. Pu, et ai. (2018). "Selluloosananofibrillillä vahvistettujen SBR-kumikomposiittien valmistus ja ominaisuudet." Journal of Polymer Science, osa B, voi. 56.