Zhongli 수소화 된 스티렌-부타디엔 블록 공중 합체는 Zhongli SBS에 기초한 수소화에 의해 제조 된 열가소성 엘라스토머이다. 저온 저항성, 노화 저항 및 높은 탄성과 같은 우수한 특성을 가지고 있습니다. 특수 구조 설계 및 중합 방법을 통해,이 일련의 제품은 폴리올레핀 및 폴리스티렌과 같은 고 분자 물질과 우수한 호환성을 가질 수 있습니다. 플라스틱 수정, 신발 재료, TPE 제품, 밀봉 재료, 불꽃 재료, 필름 재료 및 의료 제품 등에 널리 적용됩니다.
| 제품 이름 | 수소화 된 스티렌-부타디엔 블록 공중 합체 (SEB) |
| Zhopoly SBS-NOE H 시리즈 | Q5501 、 Q5503 、 Q5536 、 Q5536H 、 Q5537 、 S6550 、 S6551 、 S6554 、 S6552 、 S6645 、 Q5535 、 S6552 、 S6553 、 S6645 、 S6557 、 S6567 ℃ |
| 제품 특성 | 고강도, 날씨 저항, 우수한 호환성, 처리 쉬운, 재활용 가능, 녹색 환경 보호 |
| 제품 색상 | 하얀색 |
| 포장 방법 | PE 백 Q5501-20kg 、 Q5503-15kg 、 Q5536-15kg 、 Q5536H-15kg 、 Q5537-15kg 、 S6550--15kg 、 S651-15kg 、 S654-15kg 、 S6645-25kg |
| 인증 | ISO 9001 : 2015 、 ISO14001 : 2015 、 ISO45001 : 2018 표준; 등록에 도달 |
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더 읽어보기 SEB의 포화 분자 구조가 왜 우수한 안정성을 제공합니까?
SEB의 우수한 안정성은 주로 불포화 이중 결합이없는 포화 분자 구조에 기인합니다. 불포화 이중 결합은 화학 반응에서보다 반응성이 높은 부분으로, 빛, 열 및 산소와 같은 외부 인자에 취약하여 사슬 파손 또는 산화를 유발하여 물질 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
물질 특성에 대한 분자 구조의 영향을 이해하는 것이 중요합니다. 화학에서 분자 구조는 분자의 물리적 및 화학적 특성을 결정합니다. 을 위한 수소화 된 스티렌-부타디엔 블록 공중 합체 (SEB) , 포화 분자 구조는 분자 사슬에서 원래 불포화 된 이중 결합을 포화시키는 수소화 반응을 통해 달성되는 핵심 요소이다.
불포화 이중 결합은 분자에서 더 반응성 부분이며, 빛 노출, 열 및 산소와 같은 외부 요인에 취약합니다. 이러한 요인은 불포화 이중 결합의 파손 또는 산화를 유발하여 전체 재료 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 광 산화 노화는 황변 및 성능 저하를 유발할 수 있지만 오존 노화는 재료의 균열 또는 골절로 이어질 수 있습니다.
그러나, SEBS 분자 사슬의 이중 결합이 수소화 반응을 통해 포화 될 때, 이들 활성 이중 결합은 "안정화"된다. 포화 분자 사슬은 외부 요인의 영향에 더 안정적이고 덜 취약합니다. SEB의 분자 사슬에 "보호 소송"을 넣는 것과 비슷하여 빛, 열 및 산소와 같은 불리한 조건의 침식에 더 잘 저항 할 수 있습니다.
SEB의 포화 분자 구조는 그것에 탁월한 안정성을 부여합니다. 고온, 저온 또는 장기 공기 노출에 노출 되든 SEB는 투명성, 경도 및 강도와 같은 원래의 물리적 및 화학적 특성을 유지합니다. 이 안정성을 통해 SEB는 변형 플라스틱의 첨가제 및 고무 제품의 원료와 같은 다양한 응용 분야에서 우수한 성능을 나타낼 수 있습니다.
분자 내의 활성 부분을 감소시킴으로써 SEB의 포화 분자 구조는 불리한 외부 인자에 대한 저항을 향상 시켜서 뛰어난 안정성으로 부여된다. 이것은 또한 SEB가 많은 재료 중에서 눈에 띄는 이유 중 하나이며 변형 된 플라스틱과 고무 분야에서 중요한 원료가되었습니다.
SEB는 다른 플라스틱의 특성을 개선하기위한 수정 자 역할을하는 방법은 무엇입니까?
다른 플라스틱의 성능을 향상시키기위한 수정자인 SEB는 주로 고유 한 물리적 및 화학적 특성에 의존합니다. 세브스가 "마술사"라고 상상하여 강력한 "마법"으로 다른 플라스틱에 새로운 활력을 주입합니다.
SEB의 도입은 플라스틱의 인성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 인성은 플라스틱이 쉽게 파손되지 않고 외부 영향에 저항하는 능력을 말합니다. 고유 한 분자 구조로 인해 SEB는 플라스틱 내에서 효과적인 가교 지점을 형성하여 분자간 상호 작용을 향상시킬 수 있습니다. 이 향상된 상호 작용은 플라스틱이 외부 힘에 노출 될 때 더 나은 분산 및 스트레스를 견딜 수있게하여 강인성을 향상시킵니다.
SEB는 또한 플라스틱의 흐름성을 향상시킬 수 있습니다. 흐름성은 플라스틱 가공의 중요한 요소로, 성형 효율 및 플라스틱의 생산 속도에 영향을 미칩니다. SEB를 첨가하면 플라스틱의 점도가 감소하여 흐를 수 있습니다. 이는 가공 중에 플라스틱이 곰팡이를보다 균일하게 채우고, 결함을 줄이고 거품의 형성을 감소시켜 제품 품질을 향상시킬 수 있음을 의미합니다.
또한, SEB는 플라스틱의 내마모성 및 긁힘 저항을 향상시킬 수 있습니다. 마모 저항은 플라스틱이 마찰 하에서 마모에 저항하는 능력을 의미하는 반면, 스크래치 저항은 플라스틱 표면이 날카로운 물체의 흠집에 저항하는 능력을 말합니다. 추가 수소화 된 스티렌-부타디엔 블록 공중 합체 (SEB) 플라스틱 표면의 경도와 부드러움을 증가시켜 마모와 긁힘에 더욱 저항 할 수 있습니다.
또한 SEB는 플라스틱의 기상 저항과 노화 저항성을 크게 향상시킵니다. 플라스틱은 종종 장기 사용 중에 자외선 및 산화와 같은 부작용이 발생하여 성능 저하로 이어집니다. SEB의 스티렌 세그먼트는 우수한 안정성을 나타내며, 이러한 부작용의 침식에 저항하여 플라스틱의 서비스 수명을 연장시킵니다.
마지막으로, 수정 자로서 SEB는 다른 플라스틱과 양호한 호환성을 가지고 있음을 언급 할 가치가 있습니다. 이것은 SEB가 다른 플라스틱과 쉽게 혼합되어 균질 한 블렌드를 형성 할 수 있음을 의미합니다. 이 우수한 호환성은 수정 된 플라스틱 분야에서 SEB가 널리 적용됩니다.