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骨架强力粘合剂&纳米补强剂&抗疲劳剂&抗硫化返原剂

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联系电话:毕,13816523748(微信与手机同号)3 ^) \3 E7 f% j5 K2 W4 u+ {
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4 U8 Y. A" ^, N一:骨架强力粘合剂GreenThinking®CB10:
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6 \' J# }4 \' e概述: GreenThinking®CB10 是一种新型的反应型丙烯酸金属盐改性粘合树脂,适合于过氧化物硫化体系的界面粘合,显著提高胶料与骨架材料之间的粘合力,同时改善橡胶制品的耐热、力学、耐磨、耐油等性能。
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应用:适用于轮胎、胶管、同步带、皮带、V 型带、胶辊、减震、发动机支等需要骨架粘合及耐热力学、耐磨、耐油等要求提升场景。* d4 Q2 a; r# ]5 F6 S9 F

5 D' V1 U/ t- W* l0 }' j6 ?+ r特色性能:
7 i. Q( \7 m# c6 ]) g" Z1. 提高粘合力:适用于过氧化物硫化体系,显著增强胶料与骨架材料之间的粘合力,一般在不同的传统的配方中,能提高钢丝抽出力 35~60%左右。
0 x! }4 \4 u2 F# g* m2. 改善耐热性:提升橡胶的耐热性能,使橡胶制品能在更高温度下保持稳定。3 Z' D  I. s' T! s0 a/ Z: a4 a4 i
3. 增强机械性能:通过形成离子型交联结构,提高橡胶的拉伸强度、撕裂强度和硬度,从而增强其机械性能。
: t& v/ n$ P% \6 H& Q6 k6 O! o4. 改善耐磨性:提高橡胶的耐磨性,对于制造轮胎、橡胶履带等需要高耐磨性能的橡胶制品非常有益。
# K8 S% h9 L3 w# @0 T5. 提高耐油性:提升橡胶对油类的抵抗能力,对于制造油封、胶管等需要耐油性的橡胶制品非常重要。
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: ?' M% M0 U; j4 f二:纳米补强剂GreenThinking®PF87
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概述: GreenThinking®PF87 是一种片状、质软的纳米补强剂,由精选天然复合矿物原料加工而成,经过特殊的极纳米化及表面处理工艺生产。该产品具有统一的化学纯度和稳定的粒径分布,大部分粒径分布在极细的纳米级(100 多纳米),与白炭黑的粒径相近,具有优异的补强效果、高气密性、耐磨、耐油、耐屈挠疲劳、热老化性能,流动性能,特别适合高补强、高气密性、耐老化、高填充、易挤出等橡胶制品。" N) x! s* h8 {$ w

; _4 n* v5 |; `0 A" P8 C% X& I应用:是一款广谱性的纳米补强材料,应用于合成橡胶、天然胶、PVC、CPE 等塑料等领域的制品,作为功能性纳米补强剂材料。它能够替代胶料中的各种补强材料(炭黑、白炭黑)、填充料(高岭土、轻钙等),高填充且上门尼与硬度小等特点,拥有优异的加工性能。
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& d  ?6 G/ {" Q$ V特色性能:
) [: S- t( q& U+ K& K1. 补强效果好:类似 N550 补强,改善耐磨、耐油、耐屈挠疲劳及热老化性能. P2 ?# ]1 N5 d1 E
2. 气密性好:高气密的橡胶制品,且挤出产品光滑,压变低,生热低。& F7 b2 D* i  w3 c8 Y1 e+ }# x
3. 高填充降本:高填充且上门尼与硬度小,且不影响流动性,有效减低成本。! C" ^( n8 @6 u) m% M3 S( g* n
4. 加工性好:胶料流动性好,易挤出,尺寸稳定性佳,延长焦烧时间,缩短正硫化时间。
9 |! z% T! Y" |8 J' T7 n+ P. H5. 物理特性:片状结构,孔隙率高;高比表面积;极纳米、质轻、体软、粒径分布合理。  D. z* [3 X* I" }9 f3 l
6. 化学稳定性:杂质含量低,无毒、无味,化学稳定性优异。6 o% [; c, P; h9 u" Z3 M- o9 a* E

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三:橡胶耐热及抗硫化返原剂GreenThinking® RT885 C' t+ ^- d( z2 g7 a$ \

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概述: GreenThinking® RT88 是一种新型的橡胶耐热、交联剂和抗返原剂,主要用于天然橡胶、合成橡胶的橡胶制品
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应用:适用于轮胎、减震、输送带、传动皮带、雨刮器、胶辊、电机支架等需要耐热与动态老化要求提升场景。
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( ?. ^( k5 e, J7 Z5 L* g: B6 Y, X/ n$ S3 m8 a6 T
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特色性能: 3 K4 V1 @, y8 \# v& E) g; T0 H
1. 形成稳定的交联结构:RT88 在硫化过程中参与形成碳-硫杂链交联键,这些交联键具有单硫键和双硫键的稳定性,以及多硫键的柔顺性;RT88 能够提高硫化橡胶的热稳定性,尤其在过硫化或高温硫化条件下,保持橡胶的机械性能稳定。; w- L" G3 V( F
2. 补偿多硫键断裂:作为补偿型硫化体系的一部分,RT88 能补偿因硫化返原而损失的硫交联键,保持交联密度。
. K; a) u! Z  e  O3. 提高抗硫化返原性能:通过形成热力学稳定的柔性交联结构,显著提高了硫化胶的抗返原性能,减少硫化过程中多硫键断裂,维持交联密度,显著提升橡胶的抗硫化返原性能及抗热老化性能优异。
/ H5 Y4 g3 x# `7 ?4 L3 x4. 降低滚动阻力:在轮胎应用中,RT88 有助于降低滚动阻力,提高轮胎的耐久性和高速性能。
* p* c5 e( g9 v1 `8 r5. 提高粘合性能:RT88 能改善橡胶与钢丝帘线的粘合性能,对轮胎的耐用性和稳定性起到关键作用。. P2 H9 P2 I# V. q& H7 Z8 n$ I3 C

5 i/ K2 ~+ ~& H4 U6 T# s' H& w0 T, f; p" _4 y0 j

  n* P7 Y0 h0 |% p& ?* E四:抗疲劳剂 AF28 在轮胎的应用; o  x" `/ s3 W, H8 F# }' ~) j3 m
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抗疲劳剂 AF28有效改善炭黑的分散性,且其表面的高活性基团能与天然橡胶分子链末端的相应的基团反应,从而显著降低天然橡胶炭黑体系的动态生热性能,能够改善胶料的动态力学性能和降低滚动阻力,可以提高轮胎的耐热老化性能,降低压缩生热,延长使用寿命,适量添加抗疲劳剂 AF28可以提升胶料的硬度、弹性、定伸应力,而不会显著改变拉伸强度。同时能在轮胎中的部分防止硫化胶在高温或长时间使用后发生返原现象,即硫化胶的交联网络降解,导致物理性能下降,抗疲劳剂 AF28能能减少一些多硫键因热而发生的降解,从而提高硫化胶的热稳定性。抗疲劳剂 AF28的使用,以上对于提高轮胎的质量和安全性、寿命至关重要。
) @& ~1 [2 C7 L' w' L4 i' ^5 W. H8 b; I) n7 l7 g; s

; L' \1 S! L5 J7 \主要功能:+ t: J8 `6 x/ J' t4 n1 @; f
1.降低生热:分子链末端改性,硫化胶滞后损失的改善显著,减少动态生热。
, m5 ?% S; z1 |& k' C; V2.提高弹性:明显提高橡胶弹性。# r5 [, @4 r; q( J8 u5 @/ I, X
3.降低滚动阻力:能够改善胶料的动态力学性能和降低滚动阻力。8 i/ \: Y8 F4 k, y! k
4.防止硫化返原:防止硫化胶在高温或长时间使用后发生返原现象。& o3 o3 G5 g; z. m
5.加快硫化速度:提高生产效率。3 f  D" o7 p2 B& Y( j! a1 ~% H$ @4 a
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