Zhongli SEBS 시리즈 수소화 스티렌-부타디엔 블록 공중합체는 Zhongli SBS를 기반으로 수소화하여 제조된 열가소성 엘라스토머입니다. 내한성, 내노화성, 고탄성 등의 특성을 갖고 있습니다. SEBS 시리즈 제품은 특별한 구조 설계 및 중합 방법을 통해 폴리올레핀, 폴리스티렌, 나일론과 같은 고분자 소재와 더 나은 호환성을 갖습니다. 수소화된 스티렌-부타디엔 블록 공중합체는 플라스틱 개질, 밀봉 재료 및 의료 제품에 널리 사용됩니다.
제품명 | 수소첨가스티렌-부타디엔 블록 공중합체(SEBS) |
ZHOPOLY SBS-NOE H-시리즈 | Q5501, Q5503, Q5536, Q5536H, Q5537, S6550, S6551, S6554, S6552, S6645 |
제품특성 | 고강도, 내후성, 우수한 호환성, 가공 용이, 재활용 가능, 녹색 환경 보호 |
제품 색상 | 하얀색 |
포장방법 | PE 가방 Q5501-20kg, Q5503-15kg, Q5536-15kg, Q5536H-15kg, Q5537--15kg, S6550--15kg, S6551-15kg, S6554-15kg, S6645-25kg |
인증 | ISO 9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 표준; REACH 등록 |
놀라운 다용성과 성능 특성으로 유명한 수소화 이소프렌 중합체는 여러 산업 분야의 다양한 제품에서 발견됩니다. 주요 응용 분야 중 하나는 합성 고무 ...
더 읽어보기다목적성과 성능으로 잘 알려진 합성 고무인 수소화 이소프렌 중합체는 열 안정성을 크게 향상시키는 수소화 공정을 거칩니다. 이러한 향상된 기능은 다양...
더 읽어보기SEBS(스티렌-에틸렌-부틸렌-스티렌) 소재는 고유한 특성으로 인해 접착제 및 실런트와 같은 유연하고 탄력 있는 소재 생산에 널리 사용됩니다. ...
더 읽어보기SEBS(스티렌-에틸렌-부틸렌-스티렌)의 열가소성 특성은 다음 요인으로 인해 제조 공정에서 보다 지속 가능한 생산 및 재활용 관행을 촉진하는 데 중...
더 읽어보기감압성 접착제(PSA)에 수소화 스티렌-부타디엔 블록 공중합체(HSBC)를 사용하면 고유한 화학적, 물리적 특성으로 인해 점착성과 전단 강도가 모두...
더 읽어보기스티렌-부타디엔 블록 공중합체 (SBS) 다음과 같은 몇 가지 주요 방법으로 신발의 편안함과 성능을 크게 향상시킵니다. 강화된 쿠셔...
더 읽어보기저밀도 TPR(열가소성 고무)은 여러 가지 기본 방법을 사용하여 제조되며 각 방법은 그 특성과 용도에 영향을 미칩니다. 이러한 방법에 대한 개요는 ...
더 읽어보기소비자 제품에 오일 프리 TPE(열가소성 엘라스토머)를 사용하면 특히 환경 영향, 건강 및 안전, 성능, 제조 효율성 측면에서 수많은 이점을 얻을 ...
더 읽어보기편광 SEBS(스티렌-에틸렌-부틸렌-스티렌)의 향상된 내열성은 재료가 고온 또는 변동하는 열 조건에 노출되는 여러 응용 분야에서 특히 유용합니다. ...
더 읽어보기생산 수소첨가 이소프렌 중합체 많은 산업 공정과 마찬가지로 환경에 여러 가지 영향을 미칩니다. 이러한 영향은 원자재 추출, 화학 처리,...
더 읽어보기 SEBS의 포화 분자 구조가 우수한 안정성을 제공하는 이유는 무엇입니까?
SEBS의 탁월한 안정성은 주로 불포화 이중 결합이 부족한 포화 분자 구조에 기인합니다. 불포화 이중 결합은 화학 반응에서 반응성이 더 높은 부분으로, 빛, 열, 산소와 같은 외부 요인에 취약하여 사슬 파손이나 산화로 이어져 재료 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
분자 구조가 재료 특성에 미치는 영향을 이해하는 것이 중요합니다. 화학에서 분자 구조는 분자의 물리적, 화학적 특성을 결정합니다. 을 위한 수소첨가 스티렌-부타디엔 블록 공중합체(SEBS) , 포화 분자 구조는 분자 사슬의 원래 불포화 이중 결합을 포화시키는 수소화 반응을 통해 달성되는 핵심 요소입니다.
불포화 이중결합은 분자에서 반응성이 더 높은 부분으로, 빛 노출, 열, 산소와 같은 외부 요인에 취약합니다. 이러한 요인은 불포화 이중 결합의 파손이나 산화를 유발하여 전체 재료 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 광산화 노화는 황변 및 성능 저하를 유발할 수 있는 반면, 오존 노화는 재료의 균열이나 파손을 초래할 수 있습니다.
그러나 SEBS 분자 사슬의 이중 결합이 수소화 반응을 통해 포화되면 이러한 활성 이중 결합이 "안정화"됩니다. 포화 분자 사슬은 더 안정적이고 외부 요인의 영향을 덜 받습니다. 이는 SEBS의 분자 사슬에 "보호복"을 씌워 빛, 열, 산소와 같은 불리한 조건의 침식에 더 잘 저항할 수 있도록 하는 것과 유사합니다.
SEBS의 포화 분자 구조는 탁월한 안정성을 제공합니다. 고온, 저온, 장기간 공기 노출에 노출되더라도 SEBS는 투명성, 경도, 강도 등 원래의 물리적, 화학적 특성을 유지합니다. 이러한 안정성 덕분에 SEBS는 변성 플라스틱의 첨가제, 고무 제품 원료 등 다양한 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘할 수 있습니다.
SEBS의 포화된 분자 구조는 분자 내 활성 부분을 감소시킴으로써 불리한 외부 요인에 대한 저항성을 향상시켜 뛰어난 안정성을 부여합니다. 이는 SEBS가 많은 소재 중에서 두각을 나타내며 변성 플라스틱 및 고무 분야에서 중요한 원료가 된 이유 중 하나이기도 합니다.
SEBS는 어떻게 다른 플라스틱의 특성을 개선하는 변형제 역할을 합니까?
다른 플라스틱의 성능을 향상시키는 개질제인 SEBS는 주로 고유한 물리적, 화학적 특성에 의존합니다. SEBS가 강력한 '마법'으로 다른 플라스틱에 새로운 활력을 불어넣는 '마법사'라고 상상해 보세요.
SEBS를 도입하면 플라스틱의 인성이 크게 향상될 수 있습니다. 인성이란 쉽게 부서지지 않고 외부 충격에 저항하는 플라스틱의 능력을 말합니다. SEBS는 독특한 분자 구조로 인해 플라스틱 내에서 효과적인 가교 지점을 형성하여 분자간 상호 작용을 향상시킬 수 있습니다. 이렇게 강화된 상호 작용을 통해 플라스틱은 외부 힘이 가해질 때 더 잘 분산되고 응력을 견딜 수 있어 인성이 향상됩니다.
SEBS는 또한 플라스틱의 유동성을 향상시킬 수 있습니다. 유동성은 플라스틱 가공에서 중요한 요소로, 플라스틱의 성형 효율과 생산 속도에 영향을 미칩니다. SEBS를 첨가하면 플라스틱의 점도가 낮아져 흐름이 더 쉬워집니다. 이는 가공 중에 플라스틱이 금형을 더욱 균일하게 채워 결함과 기포 형성을 줄여 제품 품질을 향상시킬 수 있음을 의미합니다.
또한 SEBS는 플라스틱의 내마모성과 긁힘 방지성을 향상시킬 수 있습니다. 내마모성은 마찰로 인한 마모에 저항하는 플라스틱의 능력을 말하며, 긁힘 저항은 날카로운 물체로 인한 긁힘에 저항하는 플라스틱 표면의 능력을 말합니다. 추가 수소첨가 스티렌-부타디엔 블록 공중합체(SEBS) 플라스틱 표면의 경도와 매끄러움을 높여 마모와 긁힘에 대한 저항력을 높일 수 있습니다.
또한 SEBS는 플라스틱의 내후성과 내노화성을 크게 향상시킵니다. 플라스틱은 장기간 사용 시 자외선, 산화 등의 악영향을 받아 성능 저하를 초래하는 경우가 많습니다. SEBS의 스티렌 세그먼트는 우수한 안정성을 보여 이러한 불리한 요인의 침식을 방지하고 이에 따라 플라스틱의 사용 수명을 연장합니다.
마지막으로 SEBS는 개질제로서 다른 플라스틱과의 상용성이 좋다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 이는 SEBS가 다른 플라스틱과 쉽게 혼합되어 균일한 혼합물을 형성할 수 있음을 의미합니다. 이러한 우수한 호환성으로 인해 SEBS는 변성 플라스틱 분야에 널리 적용 가능합니다.