Kummipiduri voolik 1/8 SAE J1401 Dot SAE hüdrauliline kõrgsurvepidurivoolik

Mis on NBR?

Nitriil butadieenkumm (NBR) on akrüülonitriili ja butadieeni monomeeri polümerisatsiooni kopolümeer, mida põhjustab peamiselt madala temperatuuriga emulsiooni polümerisatsioon, suurepärane õliresistentsus, kõrge kulumiskindlus, hea soojuskindlus, tugev adhesioon. Selle puudused on halb madala temperatuuriga vastupidavus, halb osooniresistentsus, halb isolatsiooni jõudlus, madal elastsus.

Naftakindluse ning suurepäraste füüsiliste ja mehaaniliste omaduste tõttu kasutatakse NBR -i laialdaselt mitmesuguste õlikindlate, näiteks kummitoodete tootmisel. Nagu O-rõngas, tihend, voolik ja kütusepaagi vooder, trükkrull, paagi vooder, isoleeriv põrandalaud, õlitugev tald, kõva kummist osad, kangakatte, torude keermekaitse kiht, pumba tiivik ja traadi kerk, liim, toidupakendi kile, kummist kindad ja muud põllud. Välismaal, mida kasutatakse peamiselt lennunduses, auto-, printimis-, tekstiil- ja masinate tootmises jne. NBR -i modifitseeritud sortide väljatöötamisel laiendatakse nitriil -butadieeni kummi rakenduse väljavaadet. Kokkuvõttes peamine: kütusetorude tootmine, rasvariie, õlitihend, õlitoru, õlikindlad kummist osad ja õli kontakt igasuguste toodetega. Nitriili kummist kasutatakse peamiselt õlikindlate toodete, näiteks õlitoru, lindi, kummist kile ja suure õlikoti valmistamiseks, mida kasutatakse sageli igasuguste õlitugevate vormimistoodete valmistamiseks, näiteks O-rõngas, õlitihend, nahast kauss, diafragma, membraan, klapp, kõhud, kummist, kummist, tihendid jne, mida kasutatakse kummi- ja kuumpistete valmistamiseks.


Toote detail

Tootesildid

ID (MM) 3.2
OD (MM) 10.5
materiaalne NBR
struktuur nailon+kumm
suurus 1/8

Miks kummpidurivoolikKas nailonist punutud joon on?

Kasutades sisemise ja välimise kihi struktuurina nailonist vahepala ja klooritud butüülkummina, võib Freoni gaasi lekke vältimiseks toota uut tüüpi voolikut, muuta toru tugevamaks.

Kummi vananemistegurid:

1. hapnik: kummimolekulidega kummist hapnik vabade radikaalses ahelreaktsioonis, molekulaarse ahela purunemise või liigse ristsidumise, mille tulemuseks on kummi omaduste muutumine.

2. osoon: osoonide keemiline aktiivsus kui hapnik on palju suurem, hävitavam, see on ka molekulaarse ahela purustamine, kuid osooni toime kummist kummi deformatsiooniga on erinev.

3. Kuumus: parandage hapniku difusiooni kiirust ja aktiveerimise oksüdatsioonireaktsiooni, et kiirendada kummi oksüdatsioonireaktsiooni kiirust, mis on tavaline vananemisnähtust - termiline hapniku vananemine.

4. Valgus: Mida lühem on kerge laine, seda energilisem see on. Kummi hävitab see suure energiaga ultraviolett. Lisaks kummimolekulaarsete ahelate purunemis- ja ristsidumise põhjustamisele neelab kumm kerge energiat ja tekitab vabu radikaale, mis algatab ja kiirendab oksüdatsiooniahela reaktsiooniprotsessi, mida nimetatakse “kerge välimise kihi pragu”.

5. Vesi: vee rollil on kaks aspekti: kumm niiske õhuvihmaga või vees leotatud, seda on lihtne hävitada, see on tingitud kummi- ja hüdrofiilsete rühmade vees lahustuvatest ainetest ning muudest komponentidest ning vee ekstraheerimise ja lahustumise, hüdrolüüsi või muude põhjuste abil. Eriti veekümbluse ja atmosfääri kokkupuute vahelduva mõju all kiireneb kummi hävitamine. Mõnel juhul ei hävita vesi kummi ja see mõjutab isegi vananemist.

7. Õli: Pikaajalise kontakti kasutamisel õlikeskkonnaga võib õli tungida kummisse, et see paisuda, mille tulemuseks on kummitugevus ja muud mehaanilised omadused. Õli võib kummi turse tekitada, kuna õli kummist tekitas molekulaarset difusiooni, nii et vulkaniseeritud kummivõrgu struktuur muutub.

 

未标题 -1_01

 

未标题 -1_02

未标题 -1_03

未标题 -1_04未标题 -1_06

未标题 -1_07


  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile