Agente antienvejecimiento de caucho 6ppd y su producto de ozonización 6ppdq
- Clasificación: Agente químico auxiliar
- Pureza: 96,9%
- Tipo: Agente antienvejecimiento
- Aspecto: Granulosa de color ámbar a marrón
- Punto de fusión: 72-94 °C
- Aplicación: Adecuado para todo tipo de neumáticos y caucho
- Capacidad de producción: 1000 toneladas métricas por mes
- Paquete: Bolsas de papel kraft de 20 kg, 500 kg/paleta
Progreso reciente en el precio de los antioxidantes de caucho. En esta revisión, resumimos los avances recientes en antioxidantes de caucho durante los últimos 10 años. y ofreció algunas perspectivas para delinear los desafíos y las futuras direcciones de investigación para el antioxidante del caucho. 2. Breve introducción del proceso de oxidación y el mecanismo de oxidación de los cauchos.
agente antienvejecimiento del caucho 6ppd y su producto de ozonización 6ppdq: distribución ambiental y toxicidad biológica li jia-yao, shen hui-min, xu ting-ting, guo ying laboratorio clave de contaminación ambiental y salud de guangdong, facultad de medio ambiente, universidad de jinan, guangzhou 510632, china
propiedades de envejecimiento y morfología de fase de silicona rellena de sílice
las muestras se extrajeron para probar las propiedades de tracción. luego, se calculó la retención de ts (r ts) y eb (r eb) como la relación de los datos promedio correspondientes antes y después del envejecimiento: rts ¼ tsdespués del envejecimiento tsno envejecimiento 100% (1) reb ¼ ebdespués del envejecimiento eb
antioxidante de caucho 4010na: mejora la durabilidad y el rendimiento, el 4010na es un antioxidante de caucho ampliamente utilizado que desempeña un papel crucial en la mejora de la durabilidad y el rendimiento de los productos de caucho. este artículo proporciona una descripción detallada del 4010na, destacando sus características, aplicaciones en la fabricación de productos de caucho, compatibilidad con otros productos y consideraciones esenciales para la adquisición comercial. ¿qué es el 4010na? 4010na, también conocido como.
síntesis y propiedades de un nuevo reactivo y de baja migración
la adición de antioxidantes al caucho es uno de los métodos más económicos y efectivos para retrasar el envejecimiento del caucho. sin embargo, la migración de antioxidantes puede causar contaminación ambiental. para abordar este problema, se sintetizó un nuevo antioxidante reactivo a través de la unión química de metacrilato de glicidilo (gma) y p-aminodifenilamina (ppda). el producto se caracterizó por transformada de fourier.
proveedor de agentes antienvejecimiento para productos de caucho, existen muchos tipos de antioxidantes para productos de caucho, y cada antioxidante tiene varios efectos antienvejecimiento al mismo tiempo. según la estructura química, se pueden dividir en: aminas.
Introducción del agente antienvejecimiento del caucho y sus tipos y funciones
Existen el agente antienvejecimiento NDBC, el agente antienvejecimiento NDBC, el agente antienvejecimiento NDMC. Todos son polvos verdes. Con buena resistencia al ozono y a la oxidación térmica, caros (debido al níquel en la tierra, se almacenan menos, pero tienen una amplia gama de usos), pero también tienen cierta toxicidad, color profundo, es fácil rociar con escarcha, no son adecuados para productos de caucho de color claro, en la industria del caucho el consumo es muy escaso.
Efectos sinérgicos del antioxidante 4010na ippd, aunque actualmente hay una variedad de antioxidantes industriales en el mercado, las p-fenilendiaminas n, n'-sustituidas son uno de los antioxidantes más utilizados en la industria del caucho [28]. Se han publicado algunos estudios sobre la actividad antioxidante de las p-fenilendiaminas n, n'-sustituidas, sin embargo, la mayoría de los artículos evaluaron su actividad antioxidante mediante métodos experimentales.
agente antienvejecimiento antioxidante de caucho 6ppd (4020) ippd (4010na) tmq (rd)
agente antienvejecimiento antioxidante de caucho 6ppd (4020) ippd (4010na) tmq (rd), encuentre detalles y precios sobre el químico de caucho 6ppd en agente antienvejecimiento antioxidante de caucho 6ppd (4020) ippd (4010na) tmq (rd) kitamura-xia(shanghai)co.ltd.
la síntesis y la propiedad antienvejecimiento en el caucho de acrilonitrilo-butadieno de, mientras tanto, hpamam y 3,0 g de pamam mostraron una mejor resistencia a la extracción en vulcanizados de nbr que 4010na, lo que indica un rendimiento antienvejecimiento superior. Las temperaturas máximas de servicio (tmax) durante 30 años de vida útil de los vulcanizados de NBR que contienen hpamam y 3,0 g de dpamam fueron 219 °C y 221 °C, 15 °C y 17 °C más altas que las de la muestra con 4010na respectivamente.
Preguntas y respuestas frecuentes
- ¿Pueden los antioxidantes prevenir el envejecimiento del caucho?
- La adición de antioxidantes al caucho es uno de los métodos más económicos y eficaces para retrasar el envejecimiento del caucho. Sin embargo, la migración de antioxidantes puede causar contaminación ambiental. Para abordar este problema, se sintetizó un nuevo antioxidante reactivo a través de la unión química de metacrilato de glicidilo (GMA) y p-aminodifenilamina (PPDA).
- ¿Cuál es la diferencia entre los antioxidantes 4020 y 4010na?
- Los compuestos de caucho que contienen los antioxidantes 4020 y 4010NA se sumergieron y se extrajeron, lo que dio como resultado soluciones que eran notablemente más oscuras en color que las de los compuestos de caucho con antioxidantes GMA-PPDA, que también habían sido sumergidos.
- ¿Qué antioxidantes se utilizan en la vulcanización del caucho?
- Los antioxidantes amínicos y fenólicos son los antioxidantes de caucho más utilizados (Fig. 1 b y c). En general, los antioxidantes fenólicos tienen una eficiencia antioxidante pobre (en comparación con los antioxidantes de amina) y pueden retrasar la vulcanización, pero causan pocos problemas de decoloración.
- ¿El antioxidante 4010na y la sílice mejoran la asistencia al envejecimiento termooxidativo?
- En este trabajo, se investigaron los efectos sinérgicos del antioxidante 4010NA y la sílice en la mejora de la asistencia al envejecimiento termooxidativo para NR mediante experimentos y simulaciones moleculares, y las principales conclusiones se generalizaron de la siguiente manera: