产品名称:PU(聚氨酯)
主要特性:1、耐磨性是一般橡胶的3~5倍。2、硬度范围广、邵氏A10~邵氏A95。3、耐油、耐腐蚀、耐溶剂、耐高温、耐老化特种材料。4、抗张强度、抗撕裂强度高。5、弹性高,压缩性变形率低。
应用领域:1、各种机械(PU):耐腐蚀、耐水解、耐磨的聚氨酯密封件、膜片、油封王等。2、通用聚氨酯板、棒、管、带。3、印刷机、复印机、纺织机械耐各种溶剂胶辊、轮等,硬度在邵氏A10至邵氏A98。4、工业(PU);轮、铲车轮、滑板轮、造烟机轮、承载轮、驱动轮等;5、泵阀(PU);我国在近的十来年内也开始了聚氨酯产品的研究与开发,并将其应用于各个行业中。耐腐蚀性、耐磨、耐水性、耐甲乙醇型阀门内衬、密封件、联轴器、膜片、消声层、浮球等产品,可以定做耐低温(-35℃)产品。6、鞋机(PU):轮、模具、压冲垫、跟帮机手,在50T-100T耐压、耐冲、压缩。7、矿机(PU):耐水、耐碱、高耐磨输送带轮、筛网、板等。8、汽车业(PU):方向盘、扶手、仪表盘、坐垫、天窗、***杠、浮球及工艺类内饰件、相框等。9、液压机(PU)配件:各种规格USH、UNS、DHS、YX型YA型、J型、聚氨酯密封圈、油封王;10、电器(PU):消声层、密封件、气动浮球等。
规格:板材:厚度(3-60)*宽500/1000*长3000
棒材:直径15~250mm
颜色:浅***(半透明)
聚氨酯胶板原料分生胶和熟胶怎样差异
硫化橡胶指生胶或混炼胶。橡胶按用处可分为通用橡胶和特种橡胶。
通用橡胶包括:天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、异戊橡胶。
特种橡胶有:氟橡胶、酯橡胶、氯磺化聚乙烯、氯化聚乙烯、硅橡胶、聚醚橡胶、聚氨酯橡胶等,它们往往是用在苛刻或特别条件下,使用价值高。 依据各种橡胶的性质,使用范围不一样。比方天然橡胶可以做轮胎、管带、胶鞋等。
生胶是加了各种助剂和填料而未硫化的橡胶,熟胶即是硫化后的橡胶。
生胶与熟胶差异即是生胶不管从拉伸强度仍是回弹性都比熟胶小,且生胶外表粗糙而熟胶通常都比较润滑。
很多客户在选择机械设备时,设备的耐磨性是必须考虑的问题,耐磨性能的优劣对于许多矿山设备而言直接影响机械设备的使用寿命,而设备寿命的长短意味着成本的高低。在矿山机械领域,聚氨酯胶板是一种被广泛应用的耐磨材料。聚氨酯是一种高分子人工合成材料,其性能与橡胶相似:耐磨、弹性好、强度高,使用的领域几乎与橡胶的应用领域重合。与橡胶相比,它具有一些优势,如可塑性好,可以根据需要制作各种物件;其硬度较高,以矿山机械中重要的磨矿设备球磨机为例,在球磨机的筒体内衬以高硬度的聚氨酯,既可以破碎矿石,也可以保护筒体,橡胶因为质地较软,无法满足球磨机的这一要求;聚氨酯筛板的硫化及熟化制品在模具中进行的硫化过程叫做成型硫化,其温度的选择可在不***其化学结构的前提下尽可能高一些,以加快扩链交联反应,缩短脱模时间,提高模具和设备利用率。更吸引人的是,聚氨酯造价低,价格便宜,因此在市场上应用非常广泛,许多矿机厂家都使用聚氨酯作为耐磨材料,使设备在价格上具有竞争力。
聚氨酯胶板之所以具有这么出色的耐磨性能,关键在于其独特的制作工艺:液态纳米配方?常温高频固化。在制作过程中,制作流程保持了橡胶高分子链的完好无损,而分子链结构就是决定其强度、耐磨性能的关键所在;原材料对聚氨酯筛板性能的影响合成聚氨酯筛板的主要原料有3大类:低聚物多元醇、多异、扩链交联剂。同时也保证了加入少的助剂,使天然橡胶在耐磨橡胶板产品中的含量可达95%,使橡胶的天然特性得以在产品中充分发挥。
聚氨酯胶板的应用越来越广泛,它也越来越受到人们的喜爱,那么它有什么优点呢?pu系列弹性体具有优越的抗张强度,抗撕裂性,高弹性,耐高压荷重,耐磨耗等特性,且易于切削,研磨,钻孔等加工,可适用于机械缓衡材,冲床模具,反衡垫,弯曲成形用弹簧条等等。下面小编给大家介绍一下它的优点。
1、聚氨酯胶板独特的不透水性
Pu硬泡是结构致密的微孔泡沫体,闭孔率达92%以上,具有光滑的自结皮,是优良的不透水材料,在施工中采用直接喷涂成型技术,使Pu硬泡层没有拼缝的整体形成完整的不透水性,从根本上杜绝了屋面水从沿缝深入的可能性。Pu硬泡层能与基层牢固粘和,其粘接强度可超过泡沫本身的撕裂强度,因而使Pu硬泡与基层形成一体,不易发生脱层,避免了水沿层间渗透。而这些特点是许多防水卷材所不具备的,因此说Pu硬泡的防水功能是独特的。3、骨架的预处理及黏合筛板骨架表面在使用前必须经过喷沙处理,才能保证其与胶料理想的黏合效果。
2、聚氨酯胶板的隔热、保温性能好,节能效果显着
Pu硬泡导热系数之低,保温、隔热效果之好是其它任何屋面保温材料无法比拟。在一般居住建筑中使用Pu硬泡做防水隔热屋面,其厚度仅为传统材料的三分之一,而热阻值却近它们的三倍。
3、聚氨酯胶板的屋面荷载轻。
Pu硬泡密度小、质量轻,因而屋面荷载轻,在屋面支撑板以上部分荷载,Pu硬泡屋面是传统屋面做法的四分之一,这对改善房屋整体结构降低工程造价十分重要,因而也更适合用于大跨度、薄壳屋面建筑。
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