Իզոցիանատների համադրումը HTPB և CTBN ռեակտիվ հեղուկ կաուչուկների հետ

Հիմնական եզրակացություններ
- Համապատասխանեցրեք ոչ բևեռային հեղուկ կաուչուկները արոմատիկ իզոցիանատների հետ՝ ցածր գնով, բարձր ամրությամբ ջրակայուն նյութեր ստանալու համար։
- Ալիֆատիկ իզոցիանատները խառնեք հեղուկ ռետինների հետ՝ ստանալու համար թափանցիկ, եղանակակայուն և արևի վնասին դիմակայող կնքանյութեր:
- Պահպանեք ձեր NCO քիմիական ինդեքսը 1.02-ի և 1.08-ի միջև է՝ լիարժեք կարծրացում և ուժեղ կատարողականություն ապահովելու համար։
Քիմիա և ֆունկցիոնալության քարտեզագրում

Տերմինալ խմբի ռեակտիվություն և կինետիկա
Դուք պետք է ձեր ընտրած իզոցիանատի ռեակցիայի արագությունը համապատասխանեցնեք ձեր հեղուկ ռետինի կոնկրետ տերմինալ խմբերին։ Հիդրօքսիլ-վերջավորվող պոլիբութադիեն (HTPB) սահուն փոխազդում է դիիզոցիանատների հետ, մինչդեռ ամին-ծածկույթով ռետիններ (ATBN) անմիջապես արձագանքում են՝ առաջացնելով ուժեղ պոլիուրեային կապեր: Երբ դուք ձևավորում եք ասիմետրիկ դիիզոցիանատներ, ինչպիսին է IPDI-ն, որոշակի կատալիզատորներ փոխում են խմբային ռեակտիվությունը: Օրինակ, եռֆտորքացախաթթուն ընտրողաբար ակտիվացնում է առաջնային իզոցիանատային խումբը երկրորդայինի նկատմամբ: Հարակից կողմնակի խմբերի քիմիական բնույթն է որոշում այս կինետիկ ընտրողականությունը, այլ ոչ թե ստերիկ խոչընդոտը:
Բևեռականության և լուծելիության պարամետրերի համապատասխանեցում
Իզոցիանատների և ռեակտիվ հեղուկ կաուչուկների (HTPB vs. CTBN) համապատասխանեցումը պահանջում է լուծելիության պարամետրերի ուշադիր գնահատում: Ոչ բևեռային պոլիբուտադիենային հիմքերը դիմադրում են բևեռային, արոմատիկ իզոցիանատների հետ խառնվելուն: Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ ուղեցույցը՝ հիմքերը բուժիչ նյութերի հետ համատեղելու համար.
| Հեղուկ ռետինի տեսակ | Ֆունկցիոնալ խումբ | Իզոցիանատի իդեալական համընկնում | Հիմնական կատարողականի առավելություն |
|---|---|---|---|
| Ոչ բևեռային (HTPB) | -ՕՀ | TDI / MDI / IPDI | Գերազանց հիդրոֆոբիկություն |
| Բևեռային (CTBN) | -ՔՈՒՀ | MDI / Էպօքսիդային հիբրիդներ | Բարձր հարվածային դիմադրություն |
Իզոցիանատի երկրաչափություն և կոշտ հատվածի կառուցվածք
Իզոցիանատի մոլեկուլային սիմետրիան որոշում է կոշտ հատվածի բյուրեղացումը և փուլային բաժանումը: Սիմետրիկ արոմատիկ կառուցվածքները, ինչպիսին է 4,4'-MDI-ը, սերտորեն կույտ են կազմում՝ ստեղծելով կոշտ տիրույթներ, որոնք բարձրացնում են մեխանիկական ամրությունը: Ասիմետրիկ մոնոմերները, ինչպիսիք են TDI-ն կամ IPDI-ն, խաթարում են սերտ փաթեթավորումը, իջեցնելով խեժի մածուցիկությունը և բարձրացնելով ցածր ջերմաստիճանների առաձգականությունը: Դուք կարող եք նուրբ կարգավորել պոլիմերի ընդհանուր ամրությունը՝ հավասարակշռելով սիմետրիկ և ասիմետրիկ երկրաչափությունները:
Իզոցիանատների համադրումը ռեակտիվ հեղուկ ռետինների հետ (HTPB համակարգեր)

Հիդրօքսիլ-ծայրված պոլիբութադիենը (HTPB) ունի բարձր ոչ բևեռային, հիդրոֆոբ ածխաջրածնային հիմք։ Դուք պետք է ընտրեք համատեղելի կարծրացուցիչներ՝ խոնավության դիմադրությունը ապահովելու և կառուցվածքային ամբողջականությունը պահպանելու համար։ Իզոցիանատների համապատասխանեցումը ռեակտիվ հեղուկ կաուչուկների հետ (HTPB համակարգերը պահանջում են ինչպես քիմիական ռեակտիվության, այնպես էլ վերջնական մեխանիկական պահանջների վերլուծություն։
MDI և TDI հիդրոֆոբ էլաստոմերների համար
Արոմատիկ դիիզոցիանատներ, ինչպիսիք են դիֆենիլմեթան դիիզոցիանատ (MDI) և տոլուոլ դիիզոցիանատ (TDI) արագ արձագանքում են HTPB հիդրօքսիլային ծայրային խմբերի հետ։ Այս արոմատիկ տեսակները ապահովում են բացառիկ ֆիզիկական ամրություն և ցածր գին։ MDI-ն էլաստոմերային ցանցի ներսում ստեղծում է խիտ, բարձր բյուրեղային կոշտ հատվածներ։ Այս խիտ փաթեթավորումը մեծացնում է ձգման ամրությունը և պատռման դիմադրությունը։
HTPB հիմք (ոչ բևեռային) + MDI/TDI (արոմատիկ) ===> Հիդրոֆոբ կառուցվածքային էլաստոմեր TDI-ն առաջարկում է ավելի ցածր սկզբնական մածուցիկություն, քան MDI-ն: Դուք կարող եք հեշտությամբ լցնել TDI-ի վրա հիմնված բանաձևերը բարդ կաղապարների մեջ: Այնուամենայնիվ, TDI-ն ցուցաբերում է ավելի բարձր գոլորշու ճնշում: Դուք պետք է TDI-ի հետ վարվեք լրացուցիչ օդափոխության միջոցով՝ օպերատորներին պաշտպանելու համար:
| Իզոցիանատի տեսակ | Մածուցիկության մակարդակ | Ռեակտիվության մակարդակ | Հիմնական առավելություն |
|---|---|---|---|
| ՄԴԻ | Միջին - Բարձր | Արագ | Բարձր ձգման և պատռման դիմադրություն |
| ՏԴԻ | Շատ ցածր | Շատ արագ | Հեշտ լցոնում կաղապարի համար |
Երկու արոմատիկ բուժիչ նյութերն էլ պահպանում են HTPB-ի բնական ջրակայուն հատկությունները: Դրանք պաշտպանում են ձեր վերջնական էլաստոմերը ջրի կլանումից, նոսր թթուներից և ջրային ալկալիներից:
Նշում. Արոմատիկ կարծր հատվածները քայքայվում են ուղղակի ուլտրամանուշակագույն (UV) լույսի ազդեցության տակ: MDI-ն և TDI-ն օգտագործեք հիմնականում թաղված, պատված կամ փակ տարածքներում, որտեղ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարումը մնում է նվազագույն:
IPDI և HDI լույսի նկատմամբ կայուն բանաձևերի համար
Ալիֆատիկ իզոցիանատները լուծում են ջերմային ծերացման և լույսի քայքայման խնդիրները: Իզոֆորոնի դիիզոցիանատը (IPDI) և հեքսամեթիլեն դիիզոցիանատը (HDI) լիովին դիմադրում են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը: Դրանք կանխում են մակերեսի դեղնումը և ճաքերի առաջացումը երկարատև բացօթյա ազդեցության ժամանակ:
IPDI-ն պարունակում է երկու ոչ համարժեք NCO խմբեր: Առաջնային NCO խումբը դանդաղ է արձագանքում, մինչդեռ երկրորդային NCO խումբը ավելի արագ է արձագանքում բարձր ջերմաստիճաններում: Դուք կարող եք օգտագործել այս կինետիկ տարբերությունը՝ ձեր պատրաստման ժամկետը և ձուլման գործընթացը վերահսկելու համար:
HDI-ն ապահովում է գծային ճկունություն: Դրա սիմետրիկ ալիֆատիկ կառուցվածքը նվազեցնում է միկրոֆազային բաժանման ջերմաստիճանները, ինչը պահպանում է առաձգականությունը մինչև զրոյից ցածր ջերմաստիճանային պայմաններ:
- IPDI-ի առավելությունները՝ Երկարացված օգտագործման ժամկետ, կառավարելի կարծրացման ցիկլեր, բարձր ջերմային կայունություն։
- HDI-ի առավելությունները՝ Գերազանց ցածր ջերմաստիճանային ճկունություն, գերազանց ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմադրություն, ցածր մածուցիկություն։
Իզոցիանատների համադրումը ռեակտիվ հեղուկ ռետինների (HTPB) և ալիֆատիկ կարծրացուցիչների հետ ապահովում է օպտիկական պարզություն, գույնի կայունություն և եղանակային պայմաններին դիմացկուն կնքիչներ։
Նախապոլիմերային սինթեզ և ստեխիոմետրիկ օպտիմալացում
Միանգամյա ուղղակի խառնումը կարող է առաջացնել անվերահսկելի էկզոթերմիկ ռեակցիաներ և փուլային բաժանում: Դուք կարող եք կանխել այս խնդիրները՝ սինթեզելով NCO-ով ավարտվող նախապոլիմեր նախ։ Նախապոլիմերային սինթեզը նվազեցնում է ընդհանուր ջերմության առաջացումը վերջնական կարծրացման ընթացքում և նվազեցնում է ցնդող մոնոմերների արտանետումները։
- Ռեակցիայի նախապատրաստում. Լիցքավորեք ձեր ռեակտորը չոր HTPB խեժով։
- Խոնավության հեռացում. Վակուումային գազազերծում կատարեք խեժից 90°C ջերմաստիճանում՝ մնացորդային խոնավությունը վերացնելու համար: Ջուրը ռեակցիայի մեջ է մտնում NCO խմբերի հետ՝ առաջացնելով ածխաթթու գազի փուչիկներ և միզանյութի թույլ կետեր:
- Իզոցիանատի ավելացում. Ձեր ընտրած դիիզոցիանատը ավելացրեք չոր ազոտային վերմակի տակ։
- Կառավարվող շղթայի երկարացում. Պահպանեք ջերմաստիճանը 70°C-ից 80°C սահմաններում, մինչև NCO-ի պարունակությունը կայունանա։
Քայլ 1. Ավելցուկային իզոցիանատ + HTPB ===> NCO-ով ավարտվող նախապոլիմեր + ազատ մոնոմեր Քայլ 2. Նախապոլիմեր + շղթայի երկարացնող ===> Պնդեցված պոլիուրեթանային ցանց Դուք պետք է ուշադիր հաշվարկեք ձեր ստեխիոմետրիան։ Ընդհանուր NCO ինդեքսը (NCO և OH խմբերի համարժեք հարաբերակցությունը) պահեք խստորեն 1.03-ից 1.06 միջակայքում։
$$\text{NCO ինդեքս} = \frac{\text{NCO-ի ընդհանուր համարժեքները}}{\text{OH-ի ընդհանուր համարժեքները}}$$
1.00-ից ցածր NCO ինդեքսը թողնում է չռեակցված HTPB շղթաներ: Այս չռեակցված հեղուկ մոլեկուլները գործում են որպես անցանկալի պլաստիկացնողներ, ինչը նվազեցնում է ձեր ձգման մոդուլը և քայքայում քիմիական դիմադրությունը: Եվ հակառակը, 1.10-ից բարձր NCO ինդեքսը ստեղծում է չափազանց խաչաձև կապ: Չափազանց շատ խաչաձև կապերը առաջացնում են փխրունության քայքայում դինամիկ հարվածային բեռնվածքի տակ: Ճշգրիտ ստեխիոմետրիան երաշխավորում է առավելագույն արդյունավետություն:
CTBN, ATBN և HTBN ընտրության ռազմավարություններ
Նիտրիլային ռետինե հիմքերի վրա կարբօքսիլային, ամինային և հիդրօքսիլային վերջնային խմբերը պահանջում են թիրախային ընտրության ռազմավարություններ: Դուք կարող եք զգալիորեն բարելավել կոտրման ամրությունը, քիմիական դիմադրությունը և ջերմային կատարողականությունը՝ այս ֆունկցիոնալացված ռետինները համապատասխան իզոցիանատների հետ զուգակցելով:
Էպօքսիդային-պոլիուրեթանային հիբրիդներ CTBN-ով և MDI-ով
Կարբօքսիլ-վերջավորվող բութադիեն-ակրիլոնիտրիլը (CTBN) պարունակում է տերմինալ կարբօքսիլաթթվային խմբեր (-COOH) և բևեռային նիտրիլային հիմք։ Կարբօքսիլաթթուների և դիիզոցիանատների միջև ուղիղ ռեակցիաները առաջացնում են անկայուն անհիդրիդային կապեր և անջատում ածխաթթու գազ։ Դուք կարող եք վերացնել գազի պղպջակները՝ փոխարենը սինթեզելով էպօքսիդ-պոլիուրեթանային հիբրիդային ցանցեր։
CTBN + ավելորդ էպօքսիդային խեժ ===> էպօքսիդային-ծածկույթով ռետինե նախապոլիմեր, էպօքսիդային նախապոլիմեր + 4,4'-MDI + շղթայի երկարացուցիչ ===> ամրացված հիբրիդային մատրից Նախ, CTBN-ը ռեակցիայի մեջ մտցրեք էպօքսիդային խեժի ավելցուկի հետ՝ էպօքսիդային վերջավորությամբ ռետինե միջանկյալ նյութ ստանալու համար: Այնուհետև, ավելացրեք 4,4'-MDI և դիոլային շղթայի երկարացնող միջոց՝ ռետինե տիրույթների շուրջ խաչաձև կապված պոլիուրեթանային հիմք ստեղծելու համար:
Մասնագիտական խորհուրդ. Ակրիլոնիտրիլի (AN) պարունակությունը պահեք CTBN 18%-ից մինչև 26%Այս հատուկ AN տիրույթը նպաստում է փուլերի տարանջատմանը կարծրացման ընթացքում: Փոքրիկ միկրոնների չափի ռետինե տիրույթները նստվածք են տալիս մատրիցից դուրս՝ ստեղծելով արդյունավետ արգելքներ ճաքերի տարածման դեմ:
MDI-ն ապահովում է ուժեղ արոմատիկ կոշտ հատվածներ, որոնք կապվում են բևեռային մատրիցի հետ: Երբ դինամիկ լարվածությունը հարվածում է կարծրացված հիբրիդին, այս ցրված CTBN տիրույթները կլանում են հարվածի էներգիան: Դուք ստանում եք բարձր կոտրման ամրություն՝ առանց զոհաբերելու ջերմամեխանիկական կայունությունը կամ ձգման մոդուլը:
Ամին-իզոցիանատ միզանյութի ուղղակի առաջացում ATBN-ի միջոցով
Ամին-վերջավորվող բութադիեն ակրիլոնիտրիլը (ATBN) ունի ռեակտիվ առաջնային կամ երկրորդային ամինային վերջնախմբեր (-NH2 կամ -NHR): Ամինները սենյակային ջերմաստիճանում անմիջապես փոխազդում են դիիզոցիանատների հետ: Դրանք առաջացնում են ամուր պոլիուրեային կապեր՝ առանց սինթետիկ կատալիզատորների անհրաժեշտության:
| Արդյունավետության չափանիշ | Պոլիուրեթան (HTPB/MDI) | Պոլիուրեա (ATBN/MDI) |
|---|---|---|
| Ռեակցիայի արագություն | Միջին (րոպեից մինչև ժամեր) | Գերարագ (վայրկյաններից մինչև րոպեներ) |
| Ջերմային սահմանաչափ | 100°C - 120°C | 150°C - 180°C |
| Ջրածնային կապ | Միակ միզանյութի/ուրեթանի կապեր | Խիտ բիդենտատային միզանյութային կապեր |
| Խոնավության նկատմամբ զգայունություն | Բարձր (գազագոյացման ռիսկ) | Ցածր (ամինը գերազանցում է ջրին) |
Իզոցիանատները ռեակտիվ հեղուկ ռետինների հետ համապատասխանեցնելիս (HTPB համակարգեր կամ ATBN համակարգեր), դուք պետք է կարգավորեք ձեր խառնող սարքավորումները՝ այս կինետիկ տարբերությունները կարգավորելու համար: ATBN-ը այնքան արագ է արձագանքում, որ դուք ստիպված եք օգտագործել մասնագիտացված բարձր ճնշման հարվածային խառնող գլխիկներ:
ATBN (ամինային ծայրեր) + իզոցիանատ (NCO) ===> Պոլիուրեայի կարծր հատվածներ (երկատամ կապ) Արդյունքում առաջացող պոլիուրեայի կարծր դոմենները առաջացնում են ամուր երկատամ ջրածնային կապեր: Այս ֆիզիկական խաչաձև կապերը բարձրացնում են ձեր էլաստոմերի ջերմային քայքայման կետը 150°C-ից բարձր: Դուք նաև վերացնում եք խոնավության նկատմամբ զգայունության հետ կապված խնդիրները մշակման ընթացքում: Ամինային վերջնախմբերը NCO-ի հետ ռեակցիայի մեջ են մտնում շատ ավելի արագ, քան շրջակա միջավայրի ջուրը:
HTBN համատեղելիությունը վառելիքի նկատմամբ դիմացկուն համակարգերում
Հիդրօքսիլ-վերջավորվող բութադիեն ակրիլոնիտրիլ (HTBN) համատեղում է հիդրօքսիլային ֆունկցիոնալությունը (-OH) բևեռային նիտրիլային հիմքի հետ: Ոչ բևեռային ռետինները արագորեն փչանում են ոչ բևեռային վառելիքների, արոմատիկ լուծիչների կամ հիդրավլիկ հեղուկների ազդեցության տակ: HTBN-ի բևեռային ակրիլոնիտրիլային խմբերը վանում են ածխաջրածինները՝ պաշտպանելով ձեր էլաստոմերը լուծիչի այտուցվածությունից:
HTBN (Բևեռային հիմք) + IPDI/MDI ===> Վառելիքի նկատմամբ դիմացկուն ածխաջրածնային արգելք Դուք պետք է համապատասխանեցնեք HTBN-ը համատեղելի դիիզոցիանատների հետ՝ ամուր կնիքներ, միջադիրներ և վառելիքի բաքի ծածկոցներ ստեղծելու համար։
- HTBN-ը MDI-ի հետ զուգակցել՝ Դուք հասնում եք առավելագույն մեխանիկական ամրության, բարձր պատռման դիմադրության և արագ կանաչ ամրության արդյունաբերական միջադիրների համար։
- HTBN-ը IPDI-ի հետ զուգակցել՝ Դուք ստանում եք ճկուն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներին դիմացկուն վառելիքի բաքի ծածկույթներ, որոնք դիմացկուն են ճաքերի առաջացմանը դինամիկ ջերմաստիճանի տատանումների դեպքում։
Դուք կարող եք կարգավորել HTBN-ում նիտրիլի պարունակությունը՝ լուծիչի նկատմամբ դիմադրությունը կարգավորելու համար: Ակրիլոնիտրիլի ավելի բարձր մակարդակը մեծացնում է բևեռականությունը և բարելավում վառելիքի դիմադրությունը: Այնուամենայնիվ, ավելի բարձր բևեռականությունը նաև մեծացնում է խեժի սկզբնական մածուցիկությունը: Ընտրված դիիզոցիանատը ներմուծելուց առաջ գազազերծման ընթացքում պետք է տաքացնել HTBN-ը մինչև 50°C՝ մշակման մածուցիկությունը նվազեցնելու համար:
Կարևորագույն ձևակերպման և մշակման պարամետրեր
Ստոխիոմետրիկ հարաբերակցություններ և NCO ինդեքսի կառավարում
Դուք պետք է խստորեն վերահսկեք ակտիվ իզոցիանատային խմբերի և ռետինե ծայրային խմբերի միջև ստոխիոմետրիկ հարաբերակցությունը: Նպատակադրեք NCO ինդեքսը 1.02-ից 1.08 միջակայքում՝ ամբողջական քիմիական խաչաձև կապակցումն ապահովելու համար: 1.00-ից ցածր ինդեքսը թողնում է չռեակցված օլիգոմերներ: Այս ազատ մոլեկուլները գործում են որպես անցանկալի պլաստիկացնողներ և նվազեցնում են կառուցվածքային ամբողջականությունը: Եվ հակառակը, 1.10-ից բարձր ինդեքսը առաջացնում է չափազանց խաչաձև կապակցում, ինչը ձեր կարծրացված էլաստոմերը դարձնում է փխրուն:
Դոմենի մորֆոլոգիա և միկրոֆազային բաժանում
Միկրոֆազային բաժանումը անմիջականորեն կարգավորում է ձեր կարծրացված պոլիմերային մատրիցի մեխանիկական աշխատանքը: Ոչ բևեռային ռետինե հիմքերը բնականաբար վանում են բևեռային ուրեթանային կամ միզանյութային կարծր հատվածները: Դուք կարող եք կարգավորել այս քիմիական անհամատեղելիությունը՝ կարծրացման ընթացքում ինքնահավաքը խթանելու համար: Դիսպերսված կարծր տիրույթները գործում են որպես ֆիզիկական խաչաձև կապեր՝ ձգման ամրությունը բարձրացնելու համար: Միևնույն ժամանակ, անընդհատ ռետինե փափուկ տիրույթները պահպանում են ցածր ջերմաստիճանային ճկունությունը և կլանում դինամիկ հարվածային էներգիան:
Մշակման մածուցիկության և օգտագործման ժամկետի օպտիմալացում
Երբ իզոցիանատները համադրվում են ռեակտիվ հեղուկ ռետինների հետ (HTPB բանաձևեր, բարձր սկզբնական մածուցիկություն, հաճախ խոչընդոտում է կաղապարի արդյունավետ լցմանը և գազազերծմանըՈչ ռեակտիվ լուծիչները նվազեցնում են մածուցիկությունը, բայց գոլորշիացման ընթացքում ստեղծում են թույլ խոռոչներ: Փոխարենը, գերցածր մոլեկուլային քաշով HTPB-ն գործում է որպես ռեակտիվ լուծիչ պոլիմերային բանաձևերում, թույլ տալով արդյունավետորեն նվազեցնել մածուցիկությունը՝ միաժամանակ պահպանելով նյութի հիմնական մեխանիկական և ֆիզիկական հատկությունները:
Հուշում. Հեղուկ ռետինը տաքացրեք մինչև 50°C, նախքան կարծրացնող նյութ ավելացնելը՝ օգտագործման ժամկետը երկարացնելու և պղպջակների առաջացումը արագացնելու համար։
- Համապատասխանեցրեք ոչ բևեռային HTPB-ն MDI-ի կամ TDI-ի հետ՝ հիդրոֆոբությունը և ցածր ջերմաստիճանային ճկունությունը ծախսարդյունավետ կերպով մեծացնելու համար։
- Համադրեք HTPB-ն ալիֆատիկ IPDI-ի կամ HDI-ի հետ՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից բարձր դիմադրության և ավելի երկար օգտագործման ժամկետի համար։
- Օգտագործեք նիտրիլային կաուչուկներ (CTBN, ATBN, HTBN) բևեռային համակարգերում՝ կոտրման ամրությունը և յուղի նկատմամբ դիմադրությունը բարձրացնելու համար։
- Խստորեն վերահսկեք NCO ստեխիոմետրիան: Ճիշտ հարաբերակցությունները կանխում են, որ չռեակցված օլիգոմերները թուլացնեն ձեր էլաստոմերը:
Հաճախակի տրվող հարցեր
Ինչպե՞ս ընտրել MDI-ի և IPDI-ի միջև HTPB համակարգերի համար։
Արագ խորհուրդ. Համապատասխանեցրեք ձեր բուժիչ միջոցը ձեր կիրառման միջավայրին։
Ընտրեք MDI, երբ ձեզ անհրաժեշտ է բարձր ձգման ամրություն և ցածր գին ներքին կիրառման համար: Ընտրեք IPDI՝ արտաքին կիրառման համար, որոնք պահանջում են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ կայունություն և երկարացված օգտագործման ժամկետ:
Ինչո՞ւ պետք է NCO ինդեքսը պահպանեք 1.02-ի և 1.08-ի միջև։
Այս կոնկրետ հարաբերակցությունը ապահովում է քիմիական խաչաձև կապակցման ամբողջական գործընթաց։ Այն կանխում է չռեակցված հեղուկ կաուչուկի փափկեցումը ձեր մատրիցից և կանխում է չափազանց խաչաձև կապակցման հետևանքով փխրուն էլաստոմերի առաջացումը։
Ինչպե՞ս է CTBN-ը բարելավում կոտրման ամրությունը էպօքսիդային-պոլիուրեթանային հիբրիդներում:
CTBN-ը նստվածք է տալիս փոքրիկ ռետինե տիրույթների մեջ կարծրացման ընթացքում: Այս մանրադիտակային ռետինե մասնիկները կլանում են հարվածի էներգիան և կանխում ճաքերի տարածումը կարծրացված պոլիմերային մատրիցով մեկ:











