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固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大影响,例如芳香多胺、咪唑、酸酐等固化剂固化环氧树脂的耐热性高于脂肪族多胺、低分子聚酰胺固化剂;芳香族酸酐固化环氧树脂的耐水性优于芳香二胺和脂肪族多胺固化剂;三亚乙基四胺固化剂耐碱性好,但耐酸性和耐甲醛溶液性较差。脂环族多胺(如异佛尔酮二胺)固化环氧树脂的耐药品性优良。酸酐固化剂固化环氧树脂的耐碱性优于耐酸性。应根据不同的用途和性能要求选择适当的固化剂。河南HDIN3300密封固化剂功能作用。
这个是科思创带来的当采用常见的3D打印方法时,这些与传统材料相比具有决定性的优势:例如降低模具成本,缩短开发时间,并为制造商提供相当大的设计自由度。通过这种方式,我们的聚氨酯化学部门为客户和合作伙伴提供了一款灵活的3D打印材料“工具箱”。特别是聚氨酯的用途,可接受调整,以实现所需的特性。我们目前的发展重点在于进一步优化设计,提高功能性,重要的是,扩展至大规模工业生产。为此,科思创在匹兹堡、上海和公司在勒沃库森的总部开设了专门的3D打印实验室。我们与合作伙伴一起利用这些实验室开发材料解决方案,并在真实条件下进行测试。
高分子材料在空气中受热时,会分解生成挥发性可燃物。当可燃物浓度和体系温度足够高时即可燃烧。所以高分子材料的燃烧可分为热氧降解和燃烧 两个过程,涉及传热、高分子材料在凝聚相的热氧降解、分解产物在固相及气相中的扩散、与空气混合形成氧化反应及场气相中的链式燃烧反应等一系列环节。
当高分子材料受热的热源热量能够使高分子材料分解,且分解产生的可燃物达到一定浓度,同时体系被加热到点燃温度后,燃烧才能发生。而己被点燃的高分子材料在点燃源稳定后能否继续燃烧则取决于燃烧过程的热量平衡。
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