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Xiamen Juguangli Import & Export Co., Ltd
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中国 Xiamen Juguangli Import & Export Co., Ltd 会社のニュース

ゴム材料の高温耐性は?

特に圧縮耐性,熱耐性などで 企業に注目されているのは ゴム材料です高温耐性ゴムに含まれる特殊な部品は,電力産業で良い性能を提供することができ,また重要な役割と傾向を演じる低フェニルシリコンゴムは,独特の冷却耐性と低コストだけでなく,低温耐性の一種であり,現在航空宇宙産業で広く使用されています. ベンゼンの異なる含有量により,中程度のフェニルシリコンゴム,高フェニルシリコンゴム,低フェニルシリコンゴムに分けられる.フェニル含有量の増加により,,高フェニルシリコンゴムの硬さは徐々に増加し,低温耐性は徐々に低下します.しかし,ある程度, vulkanised ゴム の 炎 耐性 と 放射線 耐性 を 向上 さ せる中程度のフェニルシリコンゴムは 炎に耐性があり 発火後も自動的に消えます この高温耐性シリコンゴムは先進技術や国民経済,航空宇宙産業にとって重要な材料の一つです.航空産業における耐寒ゴムとして使用するために,様々な鋳型および挤出製品に作ることができます.また,放射線耐性のある部品や侵食耐性や熱老化耐性などの領域のシールリング,ガスケット,パイプ,バーに使用することもできます. 人々がこのような製品に接触するのは 自然なことですが ゴム製品が 進歩し続け 徐々に何千もの家庭に 浸透すると考えていますより多くの産業に貢献する. http://mao.ecer.com/test/siliconerubber-keypads.com/sale-22036759-衝撃防弾・衝撃吸収性シリコンゴム脚パッド洗濯機用.html

2024

01/27

フッ素シリコンゴムの特性について説明します.

フロアリンシリカゲルは,優れた高温耐性,油耐性,特にダブルエステル油への耐性,化学耐性,良い物理的および機械的特性,充実した介電性能耐火性,耐候性,優れた真空特性,放射線耐性.通常は275°Cで長時間使用でき,320°Cで短時間使用できます.アシド耐性は1#の粘着剤より優れている耐気性,オゾン耐性,放射線耐性,ガス透気性,電気特性,耐火性等が2#粘着剤に似ている.機械石油油田の密封材料として使用される. 石油油田の密封材料として使用される. 石油油田の密封材料として使用される.油田用石油ケーブルとパイプラインと掘削設備化学工業では,機器の内膜,パイプラインの柔軟な接続,ポンプなど,または耐腐食密封材料として使用されます.輸送管や有機溶媒,その他の腐食媒質からできています.   メチルビニルシリコンゴムと比較して,フッ素シリコンゴムは 優れた油耐性,溶媒耐性,化学物質耐性があります.油耐性や溶媒耐性は良い同じ環境,温度,時間で浸透した後,優れた耐久性を示します.フロロシリコンゴムは -68°C~232°Cの非極性環境に耐える唯一のエラストーマーですメタノールを含むガソリンに対するフッ素シリコンゴムの耐性も比較的良好であり,ガソリン/メタノール混合システムでも,硬さ,張力強度, vulkanizedゴムの体積の変化は非常に小さい500h の長時間浸透試験の後,物理的性質はほとんど変化しません.   フッ素シリカゲルの高温分解は シリコンゴムの分解と同じで 横鎖酸化 主鎖破裂側鎖熱分解により様々な複雑な反応を引き起こします分解剤は,主鎖の破裂も引き起こしうるため,耐熱性は通常シリコンゴムよりも劣っており,酸化老化は200°Cの温度で始まっています..しかし,鉄,チタン,稀土酸化物などの少量の熱安定剤を加えることで,大幅に改善され,高温250°Cでも十分な熱耐性があります.フロロシリコンゴムに対する温度の影響は,シリコンゴムよりも大きい.フロアゴムより小さい   フッ素シリカジェルの耐候性は非常に良い. 5年暴露後でも,それはまだ良い性能を持っています. オゾンエラストメアの老化中に最も形成されたガスの一つです.しかし,動的または静的試験の結果,フッ素シリコンゴムに裂け目または裂け目現象は検出されなかった.. さらに,フッ素シリコンゴムのカビ耐性,生理的慣性,抗凝固も非常に良好です. フッ素シリコンオイルはオリーブ油,サフローバー油,化粧消化剤油に耐性があります.,潤滑油,ブレーキ油,水力油,その他の無機,有機,極,非極油,膨張も収縮もなく,安定したサイズで,油抵抗効果は長続きします.   フッ素シリカゲルは,熱,油,酸耐性ゴム製品,シール,ホース,ゴムパッドなどの製造に使用される.この製品は250°Cで長時間,300°Cで短期間使用できます.. 油耐性は他の種類のフッ素ゴムよりも優れ,油耐性を必要とする部品に使用することができます.例は以下のとおりです. "○"リング,V型密封リングとして使用されます.オイルシールボウルと金属骨格これらの密封材料は200~250°Cで長時間,300°Cで短時間働ける.石油産業では:F26ゴムシール は,掘削機械の精製機器に使用されます.天然ガス脱硫装置は,高温,高圧,油,強い腐食性介質,その他の厳しい条件に耐える.ポンプにはF26シールが使われます管材および設備容器は,無機酸や有機物質などの化学物質を密封する.F26は,セメントの単一ビンポンプ密封ゴムリングとして使用することができます自然ゴム製のシールリングより約10倍長くなっています

2024

01/22

グラススクリーン印刷 共通の問題と解決策

グラススクリーンプリントは中国で広く使用されており,市場にあるインクの種類が豊富であるため,グラスマトリックスも多様性があり,印刷プロセスにはしばしばいくつかの問題があります.グラススクリーン印刷の過程における問題の概要は以下のとおりですグラススクリーン印刷の問題への解決策です   まず,ペーストプレート:   ブロックプレートとも呼ばれるペーストプレートは,スクリーンプレートの穴を通過した部分が印刷中の基板にインクを転送できない現象を指します.この現象の出現は印刷品質に影響を与える機材を印刷する際の粘着現象の原因は複雑です.パスタの理由は次の側面から分析できます: (1) ガラスの原因: ガラスの表面は清潔に処理されていないため,水印,紙印,ミネオグラフ印,手印,粉塵粒子,その他の汚れがあります.粉末のプレートに; (2) ワークショップの温度,湿度,インク特性に関する理由 シーロンプリントワークショップは,一定の温度約20°C,相対湿度約50%を維持する必要があります.温度が高い場合比較的湿度が低く,インク内の揮発性溶媒が急速に蒸発し,画面上のインクの粘度が高くなり,網膜を遮断します. (3) スクリーンプリントプレートの理由. 完成したスクリーンプレートは,水で洗浄し,使用前に乾燥した後,使用することができます.時間内に印刷されない保存過程で粉が多かれ少なかれ粘着し,印刷時に清掃しないとペーストになります. (4) 印刷圧の原因 印刷過程で,印刷力が大きすぎると,スクレイパーが曲がり,スクリーンプリントプレートとガラスとの線形接触がない場合粘着板が形成されるので 粘着板が形成されるのです 粘着板が形成されるのは 粘着板が形成されるからです (5) スクリーンプレートとガラスの間隔が不適切な理由 スクリーンプレートとガラスの間隔が小さすぎてはならない.画面のプレートをスクレイプした後,ギャップはあまりにも小さいので,ガラスからタイムリーにすることはできません板の底は特定のインクに貼り付けられ 貼り紙が容易になります (6) インクの原因 印刷過程でインクの粘度が上昇し,ペストプレートになります. 画面プレートのインク溶媒が蒸発して,インクの粘度が上昇します.,2つ目はインクの流動性です 流動性の悪いインクは 粘着が作れないときに 画面にインクを放出します   2つ目 ピンホール現象   ピンホール現象は,ガラススクリーン印刷に従事するスタッフにとって最も頭痛です.ピンホールはいろいろな理由から発生します.その多くは現在説明されていません.印刷品の検査において 最も重要な検査項目の一つですピンホール現象の原因は: (1) プレート上の塵と異物.プレートを作る際には,洗浄プロセスに少量の溶液が混じります.スクリーンプレートの開口を遮断するとピンホール現象も発生します. 正式な印刷の前に,慎重にスクリーンプレートを確認し,プレート上の汚れを除去する; (2) ガラスの表面は清掃されていません. 印刷前にガラスのプレートは,その表面を清潔にしてすぐに印刷するために事前処理する必要があります.手の指紋も印刷面に貼り付けられる泡が生じる主な原因は,印刷材料が印刷前に処理が不十分であるため,基板表面に付着した塵や油の汚れなどの物質によって引き起こされる可能性があります.インクに泡が浮かびます (3) 印刷速度 が 速すぎたり 均等 で ない の で も,泡 が 発生 する.印刷 速度 の 均一 性 を 維持 する ため に,印刷 速度 を 適切に 減らす こと が 必要 です.   3 図面と暗黒の部分が斑点になっています   インクとは,グラフィック部分とガラスの表面の暗い部分に斑点の出現を意味する.これは印刷効果を損なう.ガラスのスクリーン印刷は簡単です.この現象を起こす. (1) 印刷 の 速度 と インク の 乾燥 速度 が 遅い (2) インク層が薄すぎ,インク密度が大きい (3) 静電の影響 インク内の色素分散は不十分で,色素粒子の極性により,粒子は互いに結合し,色斑が現れる. 改良された方法 1インクの流動性を向上させる 2迅速乾燥流を使用します 3高粘度インク印刷を使用し,インクの湿膜の厚さを増加し,静的を最小限に抑えるため,油吸収が少ない色素で作られたインクを使用してください. 電気の影響です 4. 画像が変形すると,スクレイパーによって印刷プレートに追加された印刷圧は,印刷プレートと印刷対象との間の線接触を可能にし,それを超えない.印刷圧が大きすぎるプレートと基板が内側で接触すると,スクリーンは望遠鏡型になり,印刷画像が変形します.スクリーンプリンティングは,様々な印刷方法の中で最小の印刷圧力を持つ印刷の一種です.圧力を増加させずに圧力を印刷できない場合は,プレートとガラス表面の間の隙間を小さくして,スクレイパーの圧力を減らす必要があります.

2024

01/19

電子産業における導電性シリコン製品の使用

電子機器や電気機器の分野では 電子機器や電気機器の分野では 電子機器や電気機器の分野では 電子機器や電気機器の分野では統合能力や組み立て能力が急速に発達しているため光,薄い,小さな方向,熱も追加され,そして,高熱隔熱データへの必要性,電子機器によって発生する熱を除去するのに役立ちます.製品の使用寿命と品質の信頼性に関係しています電気機器の熱消耗に対処する伝統的な方法は,熱伝導性データとして暖房体と熱消耗体の間に保温介質の層をパッドすることですこの方法には一定の効果がありますが,熱伝導性が低下し,機械機能が低く,欠陥が進行しています.現在電子機器の熱消耗の一部は,様々な形態の散熱器で処理されますが,そのほとんどは熱伝導性データで処理する必要があります.熱伝導性のデータの中で 最も重要な要素ですこの論文では,電子機器の熱伝導処理を提供するために熱ペストと熱シリコンシートを使用することを提案しています.熱伝導性シリコンゴム材料は典型的なポリマー複合材料です, その熱伝導機能は主に熱伝導的填料の種類とシリコンゴムマトリックス内の熱伝導的填料の分散によって決定されます.熱伝導性フィルラーは金属フィルラーと無機非金属フィルラーに分かれます熱伝導性や熱伝導性の差の解像度が異なるため,熱伝導性パスタは,シリコンオイルと熱伝導性填料の機械的な混合物である.電子機器では,高熱伝導性,耐固化,およびコーロージョンデータへの耐腐蝕性があります.様々な電子部品の間には多くの接触面と設置面がありますこの問題を解決するために,通常,接触面の間に熱ペーストを埋め,インターフェース間の空気を掃くために熱パスタの活動を使用熱抵抗を減少させたり 排除することさえできます   熱電池シリコンシートとは,特殊な製造プロセスで加工された熱隔離性シリコンゴム製のシートである.天然粘度,高熱伝導性,高圧縮性主に,暖房設備や散熱器具,キャッシングのギャップ埋蔵データに使用されます.柔らかい素材と低圧力の影響下での弾性変動により表面構造が粗い場合でも,空気熱阻害を減らすことができます.高温のシリコンオイル浸透後に熱伝導性シリコンパスタの優れた処理表面に塵が蓄積し,その他の欠陥がある.

2024

01/18

自動車用シリコーンシールの寿命が長くなる主な理由は何ですか?

電子機器,機械機器,自動車産業,および他の分野で使用される,防水,防塵,隔音と他の優れた性能しかし,時にはシールが壊れやすく,そのシール性能に影響します.それでは,壊れやすいシリコンシールの主な原因は何ですか?   異なる環境での使用過程で,シリコンシール材質と式が,その弾力性と安定性を決定します.原材料が基準を満たしていないか,公式に偏差があるさらに,密封器の保管および使用過程で環境温度が高すぎたり低すぎたりすると,また,シリコン材料の不安定な性能に導かれ,寿命が短くなります.. シリコン製品は,過剰な圧力や不適切な使用方法により使用中に脆くなる可能性があります.例えば,シリコン材料が組み立て過程で過剰に伸びたり圧縮された場合さらに,使用中に腐食性物質や高温環境に頻繁に曝されれば,破損を引き起こす可能性があります.性能と寿命に影響を与える.   設計と製造プロセスも壊れやすいリスクに影響します.密封の設計が不合理である場合,複雑な構造や大きな曲線など,使用中にストレスの濃度が生じるのは簡単です.さらに,シリコン製品の製造者が不適切な生産操作を行う場合,適切な温度と時間制御なども,シールの性能と安定性に影響します.. 概要すると,シリコンシールシールシールシールシールシールシールシールシールシールシール設計と製造プロセスから切り離せない. したがって,シールの選択と使用のプロセスでは,厳格に仕様に従って動作し,環境温度と使用方法に注意を払う必要があります.密封器の品質と安定性を確保するために,適切な製品と製造者を選択密封器の製造者は,品質管理と技術研究開発を強化し,製品の信頼性と安定性を向上させ,より良い製品やサービスをユーザーに提供します.

2024

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