Zhongli EP est un polymère en forme d'étoile (éthylène-alt-propylène) produit par polymérisation et hydrogénation avec l'isoprène comme monomère. Il a une distribution de poids moléculaire étroite, un résidu à double liaison à double carbone extrêmement faible et une excellente compatibilité avec les huiles de base de polypropylène et de base synthétique / minérale. Il peut être appliqué en tant qu'improver à l'indice de viscosité pour les huiles de lubrification de haut grade avec des exigences strictes pour la stabilité du cisaille
ZL-D700 (polymère de diène hydrogéné) | ||||
Caractéristiques | Application typique | |||
♦ Polymère étoile multi-armé ♦ Bonne solubilité dans l'huile minérale ou l'huile synthétique ♦ Bonne compatibilité avec la polyoléfine ♦ Recyclage et traitement ♦ Protection de la sécurité et de l'environnement | ♦ INDICIPATION DE VISCOSITÉ DE LUBRICATION Improver ♦ Adhésif et scellants ♦ Modification du plastique | |||
Propriétés typiques | Unité | Valeur typique | Gamme | Méthode d'essai |
Contenu en styrène | / | 0 | / | GB / T 30914-2014 |
Gravité spécifique | g / cc | 0.86 | / | GB / T 1033-2010 |
Affaire volatile | WT% | 0.25 | <0,50 | GB / T 24131-2018 |
Contenu des cendres | WT% | 0.15 | <0,50 | GB / T 9345-2008 |
Viscosité de la solution de toluène | MPAS | 2200 | 1500-4000 | GB / T 2794-2013 |
Index de fonte | g / l0min | 20 | 10-30 | GB / T 3682-2018 |
Formulaire | / | En blocage | / | Visualisation |
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EN SAVOIR PLUS Quel effet la réaction d'hydrogénation a-t-elle sur les propriétés de l'EP?
La réaction d'hydrogénation a un impact significatif sur les propriétés du polyisoprène hydrogéné. Grâce à l'hydrogénation, les doubles liaisons en isoprène sont saturées, réduisant ou éliminant complètement les liaisons insaturées dans les molécules de polymère. Ce processus de saturation modifie la structure chimique du polymère, affectant ainsi ses propriétés physiques et chimiques.
Spécifiquement, polymère à isoprène hydrogéné (EP) présente généralement une stabilité plus élevée et une résistance aux intempéries après l'hydrogénation. La présence de liaisons insaturées rend souvent des polymères sensibles à des facteurs externes tels que l'oxygène et la lumière, conduisant à une dégradation et à une diminution des performances. La réaction d'hydrogénation élimine ces liaisons insaturées, améliorant les propriétés antioxydantes et résistantes à la lumière du polymère, ce qui la rend plus stable.
De plus, la réaction d'hydrogénation peut également affecter les propriétés mécaniques du polyisoprène hydrogéné. L'introduction de liaisons saturées peut modifier la structure de la chaîne moléculaire du polymère, influençant ainsi sa résistance à la traction, sa dureté, son élasticité et d'autres propriétés mécaniques. Cette altération peut rendre le polymère plus adapté à des applications spécifiques, telles que celles nécessitant une dureté ou une élasticité plus élevée.
Il est important de noter que les conditions spécifiques et le degré de réaction d'hydrogénation peuvent avoir des effets différents sur les propriétés du polyisoprène hydrogéné. Par conséquent, dans les applications pratiques, le degré de réaction d'hydrogénation doit être contrôlé en fonction de exigences et de conditions de processus spécifiques pour obtenir du polyisoprène hydrogéné avec les performances souhaitées.
La réaction d'hydrogénation, en modifiant la structure chimique du polyisoprène hydrogéné, influence considérablement sa stabilité, sa résistance aux intempéries, ses propriétés mécaniques, etc., permettant au polymère de présenter des performances et un comportement de meilleures applications pratiques.
Comment peut polymère à isoprène hydrogéné (EP) être utilisé efficacement en combinaison avec d'autres matériaux?
La combinaison efficace de polymères en polyisoprène hydrogéné avec d'autres matériaux dépend généralement de divers facteurs, notamment la compatibilité, les propriétés d'interface et les caractéristiques de performance souhaitées. Voici quelques méthodes et considérations possibles:
Il est important d'assurer une bonne compatibilité entre les polymères en polyisoprène hydrogéné et d'autres matériaux. Cela implique souvent une compréhension approfondie de la structure chimique et des propriétés des deux matériaux. En sélectionnant des additifs ou des modificateurs appropriés, la compatibilité entre le polymère et d'autres matériaux peut être améliorée, réalisant ainsi une liaison plus efficace.
Les propriétés d'interface sont également des facteurs clés affectant l'efficacité des liaisons. En optimisant les traitements d'interface, tels que les modifications de surface ou l'introduction d'agents d'interface spéciaux, l'adhésion entre les polymères en polyisoprène hydrogéné et d'autres matériaux peut être améliorée, améliorant ainsi la résistance de liaison.
Les caractéristiques de performance souhaitées influencent également la sélection des matériaux et des méthodes de liaison. Par exemple, s'il est nécessaire d'améliorer les propriétés mécaniques des matériaux composites, des matériaux d'armature à haute résistance et module peuvent être choisis. Inversement, s'il est nécessaire d'améliorer la conductivité électrique ou la conductivité thermique des matériaux composites, les matériaux conductrices ou thermiques avec des propriétés correspondantes doivent être sélectionnés.
Dans les applications pratiques, des méthodes telles que le mélange, la stratification, le revêtement, etc., peuvent être utilisées pour obtenir une liaison efficace entre les polymères en polyisoprène hydrogéné et d'autres matériaux. Le choix de ces méthodes dépend des scénarios d'application spécifiques et des exigences de performance.
Il est important de noter que la liaison des polymères en polyisoprène hydrogéné avec d'autres matériaux est un processus complexe impliquant l'interaction de plusieurs facteurs. Par conséquent, dans les opérations pratiques, plusieurs expériences et optimisations peuvent être nécessaires pour réaliser la meilleure efficacité et performance de liaison.