Når den kjemiske industrien fortsetter å være mer oppmerksom på miljøvern og bærekraftig utviklin...
Les merOrganisk syntesefelt
Landbruksfelt
Drivstoff og beleggindustri
Transport
Elektronisk og elektrisk utstyr
Hårpleieprodukter
Sminkeprodukter
Hudpleieprodukter
Årlig produksjon
Globale kooperative kunder
Teknisk personell
Avansert fabrikk
Når den kjemiske industrien fortsetter å være mer oppmerksom på miljøvern og bærekraftig utviklin...
Les merMed den kjemiske industriens kontinuerlige forfølgelse av effektive og grønne produksjonsprosesse...
Les merEttersom hudpleieindustrien legger mer og mer oppmerksomhet til sikkerhet og mildhet, 1,2-hek...
Les merI det alltid - utviklende feltet av brannsikkerhet og materialbeskyttelse, Melamin cyanurat ...
Les merBenzen, 1,4-bis (1-metylhell)-, Grunnleggende trekk ved homopolymer Benzen, 1,4-bis (1-mety...
Les mer
Utvikling og bruk av nye polymertilsetningsstoffer har betydelig avansert egenskapene og funksjonalitetene til General-Purpose Plastics . Blant de mest kritiske tilsetningsstoffene er flammehemmere og peroksider, som hver spiller en viktig rolle i å styrke sikkerheten, stabiliteten og ytelsen til plastmaterialer.
Flammehemmere i polymerer
Flammehemmere er kjemikalier tilsatt polymerer for å hemme eller motstå spredning av ild. Deres primære funksjon er å forsinke tenning og redusere forbrenningshastigheten, og dermed gi mer tid til evakuering og redusere risikoen for brannrelaterte skader og skader. Inkorporering av flammehemmere i plast er avgjørende for applikasjoner der brannsikkerhet er en kritisk bekymring, for eksempel i byggematerialer, elektriske og elektroniske enheter, bildeler og tekstiler.
Flammehemmere må velges nøye og formuleres for å sikre at de ikke kompromitterer de mekaniske egenskapene til plast eller utgjør helsefare. Trenden mot ikke-giftige, miljøvennlige flammehemmere vokser, drevet av regulatorisk press og forbrukerbevissthet.
Peroksydserier Tilsetningsstoffer
Peroksider er en annen kritisk kategori av polymertilsetningsstoffer som først og fremst brukes til å initiere polymerisasjonsreaksjoner og modifisere polymerstrukturer. Disse organiske peroksydene dekomponerer for å generere frie radikaler, som initierer polymerisasjon av monomerer til polymerer eller tverrbinding av polymerkjeder.
I sammenheng med generell plast, tjener peroksider flere nøkkelfunksjoner:
Tverrbindingsmidler: Peroksider brukes til å lage tverrbundne polymerer, som viser forbedret termisk stabilitet, kjemisk motstand og mekaniske egenskaper. For eksempel er tverrbundet polyetylen (PEX) mye brukt i rørleggerarbeid, elektrisk isolasjon og medisinsk utstyr.
Kuremidler: I gummi- og elastomerproduksjon letter peroksider vulkaniseringsprosessen, og transformerer rå gummi til holdbare, elastiske materialer.
Polymermodifisering: Peroksider kan brukes til å modifisere molekylvekt og forgrening av polymerer, skreddersyr egenskaper som smelteflytindeks, strekkfasthet og påvirkningsmotstand. Dette er spesielt viktig for å produsere termoplast og ingeniørplast med høy ytelse.
Kontrollert nedbrytning: I resirkuleringsprosesser kan peroksider indusere kontrollert nedbrytning av polymerer for å lette deres opparbeidelse til nye produkter.
Valget av peroksyd og dens konsentrasjon er avgjørende faktorer som påvirker effektiviteten og resultatet av polymermodifiseringsprosessene. Vanlige brukte peroksider inkluderer dicumylperoksyd (DCP), benzoylperoksyd (BPO) og tert-butylperoksybenzoat (TBPB), hver valgt basert på spesifikke prosesseringskrav og ønskede egenskaper.