ჰიდროფობიური პოლიურეთანის მასალები, სინთეზირებული თეორემქიმიური დიმერილ დიიზოციანატის DDI-ის მეშვეობით
ძირითადი დასკვნები
- Theoremchem DDI იყენებს გრძელ ნახშირბადოვან ჯაჭვს წყლის დასაბლოკად და პოლიურეთანების ტენიანობისგან დასაცავად.
- DDI-ზე დაფუძნებული მასალები ცივ ამინდშიც მოქნილს ინარჩუნებს და მზის სხივების ზემოქმედებით გაყვითლებას უძლებს.
- ფორმულირებების შემქმნელები იყენებენ DDI-ს გამძლე პროდუქტების შესაქმნელად. წყალგაუმტარი საფარი, საზღვაო დალუქვის საშუალებები და ელექტრონიკის დაცვა.
DDI-ს ქიმიური სტრუქტურა და ჰიდროფობიური მექანიზმი

Theoremchem Dimeryl Diisocyanate (DDI) სტანდარტულ პოლიურეთანის ფორმულირებებს წყალგაუმტარ პოლიმერებად გარდაქმნის. მისი უნიკალური ქიმიური არქიტექტურა აერთიანებს ალიფატურ თვისებებს მასიურ ნახშირწყალბადის სტრუქტურასთან. ეს დიზაინი ქმნის მდგრად ფარს წყლის შეღწევისგან მოლეკულურ დონეზე.
არაპოლარული C36 დიმერული ცხიმოვანი მჟავების ხერხემალი
Theoremchem DDI-ის წყალგამძლეობის მთავარი საიდუმლო მის ბირთვულ სტრუქტურაშია. ტრადიციული დიიზოციანატები, როგორიცაა MDI ან TDI, შეიცავს მოკლე ნახშირბადის ჯაჭვებს ან არომატულ რგოლებს. ამის საპირისპიროდ, DDI-ს აქვს გრძელი C36 დიმერული ცხიმოვანი მჟავას ჩონჩხი.
ჩვეულებრივი იზოციანატები (მოკლე ჯაჭვი) ---> მაღალი ჰიდროფილური მგრძნობელობის თეორემა ქიმიური DDI (C36 დიმერის ჩონჩხი) ---> მასიური ჰიდროფობიური ფარი ეს 36-ნახშირბადიანი ნახშირწყალბადის ჯაჭვი სრულიად არაპოლარულია. არაპოლარული ქიმიური სტრუქტურები წყლის მოლეკულებთან წყალბადის ბმებს არ წარმოქმნიან. ამის ნაცვლად, გრძელი ალკილის ჯაჭვები წყლის მოლეკულებს პოლიმერული ქსელიდან აშორებს. ნახშირბადისა და წყალბადის ატომების მაღალი სიმკვრივე ქმნის უწყვეტ ჰიდროფობულ ბარიერს მთელ გამაგრებულ მატრიცაში.
ძირითადი დასკვნა: C36 დიმერული ცხიმოვანი მჟავას ჩონჩხი პოლიურეთანის მატრიცის შიგნით შიდა ლიპიდური ფაზის როლს ასრულებს. ის იგერიებს თხევად წყალს და ზღუდავს ტენიანობის დიფუზიას მასალაში.
ალიფატური ხასიათი და დაბალი ზედაპირული ენერგია
Theoremchem DDI-ს სრულად ალიფატური ხასიათი აქვს. ალიფატურ ნაერთებს არ გააჩნიათ არომატული რგოლები, რაც ხელს უშლის ფოტოჟანგვას და გაყვითლებას მზის სხივების ზემოქმედების ქვეშ. გარდა ამისა, ეს ალიფატური C36 სტრუქტურა მნიშვნელოვნად ამცირებს სინთეზირებული პოლიურეთანების ზედაპირულ ენერგიას.
დაბალი ზედაპირული ენერგიის მქონე მასალები სითხეებს აიძულებს, გაფანტვის ნაცვლად, მძივებივით გაბრტყელდნენ. DDI-ზე დაფუძნებული პოლიურეთანები წყალთან შეხების მაღალ კუთხეს ავლენენ.
| იზოციანატის ტიპი | ქიმიური ბუნება | ზედაპირის ენერგიის დონე | წყლის წინააღმდეგობა |
|---|---|---|---|
| თეორემქიმიური DDI | C36 ალიფატური | ძალიან დაბალი | უმაღლესი |
| IPDI / HDI | მოკლე ჯაჭვის ალიფატური | საშუალო | ზომიერი |
| MDI / TDI | არომატული | მაღალი | ცუდიდან დამაკმაყოფილებელამდე |
დაბალი ზედაპირული ენერგია ხელს უშლის პოლიმერის ზედაპირის დასველებას თხევადი წყლით. წვიმის წვეთები და ატმოსფერული კონდენსაცია მასალისგან ძალისხმევის გარეშე ცვივა. ეს მექანიზმი უზრუნველყოფს საფარის ან დალუქვის ქვეშ არსებული დელიკატური სუბსტრატების ხანგრძლივ დაცვას.
ჰიდროლიზური დაშლის საწინააღმდეგო სტერილური დაბრკოლება
წყალი ანგრევს ჩვეულებრივ პოლიურეთანებს ეთერული და ურეთანის ბმების შეტევით. ამ ქიმიურ დაშლის პროცესს ჰიდროლიზი ეწოდება. Theoremchem DDI ხელს უშლის ჰიდროლიზს სტერიული ინჰიბირების სახელით ცნობილი მექანიზმის მეშვეობით.
გრძელი C36 დიმერული ჯაჭვები ქმნის სივრცულ მოცულობას დაუცველი ქიმიური ბმების გარშემო. ეს მოცულობითი ნახშირწყალბადის მკლავები ფიზიკურად ბლოკავს წყლის მოლეკულებს ($H_2O$) ურეთანის ბმებამდე მიღწევაში.
- მოცულობითი C36 ჯგუფები ავსებენ ეთერისა და ურეთანის ჯგუფების გარშემო არსებულ მოლეკულურ სივრცეს..
- წყლის მოლეკულებს არ შეუძლიათ ქიმიურ კავშირებზე წვდომა ბმის დაშლის გამოსაწვევად.
- პოლიმერული ქსელი დროთა განმავლობაში ინარჩუნებს თავდაპირველ დაჭიმვის სიმტკიცეს და ელასტიურობას.
DDI-ის (დიმერილ დიიზოციანატი) გამოყენების კვლევა ადასტურებს, რომ მოცულობითი ალიფატური ჯგუფები ფიზიკურად ბლოკავენ წყლის მოლეკულებს მგრძნობიარე ბმის ადგილებში მიღწევაში. შესაბამისად, Theoremchem DDI-ით სინთეზირებული პოლიურეთანები უძლებენ ცხელ, ნოტიო და წყალქვეშა გარემოში უწყვეტ ზემოქმედებას სტრუქტურული დაშლის გარეშე.
DDI-ზე დაფუძნებული პოლიურეთანების უპირატესობები
თეორემქიმიური დიმერილ დიიზოციანატი (DDI) პოლიურეთანის მასალებს განსაკუთრებულ ფიზიკურ და ქიმიურ თვისებებს ანიჭებს. სამრეწველო ფორმულირებები ტრადიციულ იზოციანატებს DDI-ით ჩაანაცვლებენ და განსაკუთრებულ სარგებელს იღებენ. გრძელი C36 ალიფატური ჯაჭვი უზრუნველყოფს ოპტიმალურ ბალანსს მექანიკურ სიმტკიცესა და გარემო პირობებისადმი მდგრადობას შორის.
ჰიდროლიზისადმი უმაღლესი წინააღმდეგობა და დაბერებისადმი სტაბილურობა
წყლის მოლეკულები ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იწვევენ პოლიმერული ჯაჭვის კატასტროფულ დეგრადაციას. Theoremchem DDI ამ პრობლემას ჰიდროლიზურად მგრძნობიარე ურეთანის ბმების დაცვით წყვეტს.
ძირითადი ინფორმაცია: DDI-ის გამოყენებით შექმნილი ფორმულირებები წყალში ხანგრძლივი ჩაძირვის ტესტების შემდეგ ინარჩუნებს თავდაპირველი დაჭიმვის სიმტკიცის 95%-მდე, მაშინ როდესაც სტანდარტული TDI-ზე დაფუძნებული პოლიურეთანები ძლიერ დეგრადაციას განიცდიან.
DDI-ის გამოყენების კვლევა (დიმერილ დიიზოციანატი ავლენს მექანიკური თვისებების შენარჩუნების უნარს ტენიანობისა და სითბოს ხანგრძლივი ზემოქმედების შემდეგ. მასიური ჰიდროფობიური C36 ჩონჩხი ბლოკავს ტენიანობის შეღწევას. შესაბამისად, პოლიმერები ეწინააღმდეგებიან ჯაჭვის გახლეჩას, დარბილებას და მყიფეობას მრავალწლიანი მომსახურების ვადის განმავლობაში.)
დაბალი ტენიანობის შთანთქმა და ორთქლის გამტარობა
DDI შემცველი პოლიურეთანის ქსელები ავლენენ სითხის შეწოვის საოცრად დაბალ მაჩვენებელს. მკვრივი ჰიდროფობიური შეფუთვა ქმნის მჭიდრო ფიზიკურ ბარიერს ჯვარედინად შეკავშირებული ელასტომერის შიგნით.
- ულტრა დაბალი წყლის შთანთქმა: DDI-ზე დაფუძნებული ელასტომერები 24 საათიანი სრული ჩაძირვის შემდეგ წონაში 0.5%-ზე ნაკლებ წყალს შთანთქავენ.
- ორთქლის გამტარობის ბარიერი: ჰიდროფობიური ქსელი ზღუდავს ტენიანობის ორთქლის გადაცემას თხელი პოლიმერული ფენების მეშვეობით.
- კოროზიისგან დაცვა: შემცირებული ორთქლის გამტარიანობა იცავს ლითონის ქვედა ნაწილებს ჟანგისა და ჟანგვითი დაზიანებისგან.
ტენიანობისადმი დაბალი მგრძნობელობა ხელს უშლის ბუშტუკების წარმოქმნას და ადჰეზიის დაკარგვას მაღალი ტენიანობის ან წყალქვეშა პირობების ზემოქმედების ქვეშ მყოფ საფარებში.
გაუმჯობესებული მოქნილობა და დაბალ ტემპერატურაზე მუშაობის უნარი
Theoremchem DDI-ს აქვს გრძელი ალიფატური დიმერული სტრუქტურა. ეს მოქნილი ჯაჭვი მნიშვნელოვნად ამცირებს პოლიურეთანის ფორმულირებებში რბილი სეგმენტების მინის გადასვლის ტემპერატურას ($T_g$).
გრძელი ალიფატური დიმერული ჯაჭვი ---> დაბალი Tg ---> მაღალი ჯაჭვის მობილურობა ნულს ქვემოთ ტემპერატურაზე DDI უზრუნველყოფს ჯაჭვის მაღალ მობილურობას და შიდა პლასტიფიცირებას აქროლადი გარე დანამატების საჭიროების გარეშე. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში დეტალურად არის აღწერილი DDI სისტემებით მიღწეული მუშაობის გაუმჯობესება:
| მეტრიკა / ფუნქცია | DDI/IPDI სისტემის მუშაობა ჩვეულებრივი TDI-სთან შედარებით | ძირითადი მექანიზმი |
|---|---|---|
| გაწყვეტის დროს წაგრძელების ზრდა | >150%-ით მეტი (>2.51-ჯერ მეტი) | მიღებულია გაფართოებული ალიფატური დიმერული სტრუქტურიდან |
| სუბსაიბური მოქნილობა | ინარჩუნებს ელასტიურობას დაზიანებისა და ბზარების გარეშე | დაბალი მინის გარდამავალი ტემპერატურის ($T_g$) გამო |
ფორმულირებების შემქმნელები აღწევენ სტრუქტურული დარტყმისადმი უმაღლეს მდგრადობას ფართო სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონში.
- გაწყვეტის დროს წაგრძელების გაძლიერება: DDI-ის გრძელჯაჭვიანი ალიფატური მოლეკულური არქიტექტურა ანიჭებს ჯაჭვს უკეთეს მობილურობას და ელასტიურობას, რაც ხელს უშლის ბზარების წარმოქმნას განმეორებითი დინამიური მოხრის ან დარტყმითი დაძაბულობის დროს.
- დაბალი ტემპერატურის მოქნილობა: DDI ამცირებს პოლიურეთანის რბილი სეგმენტების მინის გადასვლის ტემპერატურას ($T_g$), რაც ელასტომერს საშუალებას აძლევს შეინარჩუნოს მაღალი მოქნილობა დაბალ ტემპერატურაზე დაღლილობისგან განცდის გარეშე.
შესანიშნავი ქიმიური და ულტრაიისფერი წინააღმდეგობა
ალიფატური იზოციანატები მზის რადიაციისა და აგრესიული ქიმიკატების მიმართ შინაგან წინააღმდეგობას უზრუნველყოფენ. არომატული ნაერთებისგან განსხვავებით, DDI-ს არ გააჩნია ნახშირბად-ნახშირბადის ორმაგი ბმების კონიუგაცია, რომლებიც მზის სხივებს შთანთქავენ.
| იზოციანატის ტიპი | ულტრაიისფერი გამოსხივების დეგრადაციისა და გაყვითლებისადმი მდგრადობა | გავლენა განაცხადზე |
|---|---|---|
| ალიფატური DDI პოლიურეთანი | განსაკუთრებული მდგრადობა ულტრაიისფერი გამოსხივებით გამოწვეული დეგრადაციისა და ფერის შეცვლის მიმართ | უზრუნველყოფს ექსტერიერის კომპონენტების ხანგრძლივ ესთეტიკურ და ფუნქციურ შესრულებას |
| არომატული იზოციანატები | ცუდი / მგრძნობიარეა ულტრაიისფერი გამოსხივების დეგრადაციისა და გაყვითლების მიმართ | ზღუდავს ვარგისიანობას გრძელვადიანი გარე მაღალი ესთეტიკური აპლიკაციებისთვის |
DDI-ზე დაფუძნებული საფარები უძლებს უწყვეტ ულტრაიისფერ სხივებს გაყვითლების, ცარცის წარმოქმნის ან ზედაპირული მიკრობზარების წარმოქმნის გარეშე. გარდა ამისა, არაპოლარული ნახშირწყალბადების ხერხემალი მდგრადია მჟავების, ტუტეების და მარილების მიმართ, რაც ინარჩუნებს ხანგრძლივ სტრუქტურულ მთლიანობას მკაცრ სამრეწველო პირობებში.
ოპტიმალური ჰიდროფობიურობის სინთეზისა და დამუშავების სახელმძღვანელო პრინციპები
შემქმნელებმა უნდა დაიცვან ზუსტი დამუშავების პარამეტრები, რათა მაქსიმალურად გაზარდონ წყალგაუმტარი თვისებები. თეორემქიმიური DDIსტრატეგიული ქიმიური ბალანსირება და კომპონენტების შერჩევა უზრუნველყოფს სრულ გამყარებას და ქსელის მაღალ სიმკვრივეს.
სტოქიომეტრიული დაბალანსება და NCO/OH თანაფარდობის ოპტიმიზაცია
მაქსიმალური ჰიდროფობიურობის მისაღწევად საჭიროა სტოქიომეტრიული ინდექსის ზუსტი კონტროლი. ფორმულირებების შემქმნელები, როგორც წესი, NCO/OH თანაფარდობას 1.03-დან 1.08-მდე ინარჩუნებენ.
- დამუშავების დროს იზოციანატის ჯგუფების ჭარბი რაოდენობა ანაზღაურებს გარემოს ტენიანობის კვალს.
- ჰიდროქსილის ჯგუფების სრული რეაქცია ხელს უშლის მატრიცის შიგნით რეაქციული არმყოფი ჰიდროფილური ადგილების წარმოქმნას.
- მაღალი ჯვარედინი შეერთების სიმკვრივე ქმნის მკვრივ პოლიმერულ მატრიცას, რომელიც ეწინააღმდეგება წყლის შეღწევას.
დაბალანსებული სტექიომეტრიული თანაფარდობა უზრუნველყოფს პოლიმერული ქსელის სრულ ფორმირებას. შესაბამისად, გამაგრებული პოლიურეთანი იგერიებს წყალს და ინარჩუნებს სტრუქტურულ სტაბილურობას.
პოლიოლის შერჩევა სინერგიული ჰიდროფობიურობისთვის
პოლიოლის არჩევანი პირდაპირ გავლენას ახდენს პოლიურეთანის ელასტომერის საბოლოო ზედაპირის ენერგიაზე. Theoremchem DDI-ის ჰიდროფობულ პოლიოლებთან შერწყმა ქმნის ძლიერ სინერგიულ წყალგამძლეობას.
ფორმულირების რჩევა: DDI-ს შეწყვილება არაპოლარულ პოლიოლებთან, როგორიცაა ჰიდროქსილ-ტერმინირებული პოლიბუტადიენი (HTPB) წარმოქმნის პოლიურეთანებს ულტრადაბალი წყლის შთანთქმის უნარით.
DDI-ის (დიმერილ დიიზოციანატი) გამოყენების კვლევა აჩვენებს, რომ DDI-ის დიმერულ მჟავაზე დაფუძნებულ პოლიოლებთან შეწყვილება ზრდის ჰიდროლიზურ სტაბილურობას. ეს არაპოლარული რბილი სეგმენტები C36 ხერხემალთან ერთად მუშაობენ, ეფექტურად იცავენ პოლიმერულ მატრიცას სითხის შეღწევისგან.
რეაქციის ტემპერატურა და კატალიზატორის შერჩევა
Theoremchem DDI-ის ზომიერი რეაქტიულობა რეაქციის კინეტიკის მარტივად კონტროლის საშუალებას იძლევა. ქიმიკოსები პრეპოლიმერის მომზადების დროს სინთეზის ტემპერატურას 70°C-დან 90°C-მდე ინარჩუნებენ.
| რეაქციის პარამეტრი | რეკომენდებული დიაპაზონი / ტიპი | პროცესის სარგებელი |
|---|---|---|
| სინთეზის ტემპერატურა | 70°C – 90°C | აკონტროლებს რეაქციის სიჩქარეს გვერდითი რეაქციების გარეშე |
| კატალიზატორის ტიპი | ბისმუტი ან კალის ოქტოატი | ეფექტურად აჩქარებს ურეთანის წარმოქმნას |
კონტროლირებადი თერმული პროფილები ხელს უშლის გვერდით რეაქციებს და ინარჩუნებს პოლიმერული ჯაჭვის ჰიდროფობულ სტრუქტურას.
DDI-ის (დიმერილ დიიზოციანატი) გამოყენების კვლევა
სამრეწველო ფორმულირებები Theoremchem Dimeryl Diisocyanate-ს სპეციალიზებულ პოლიმერულ ფორმულირებებში აერთიანებენ. უნიკალური C36 ჰიდროფობიური ბირთვი უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის დაცვას მომთხოვნი ტექნიკური სექტორების მასშტაბით.
წყალგაუმტარი საფარი და დამცავი მემბრანები
ფორმულატორები Theoremchem DDI-ს იყენებენ მაღალი ხარისხის წყალგაუმტარი საფარის შესაქმნელად. არაპოლარული C36 ჯაჭვი იცავს ბეტონის, ხის და ლითონის სუბსტრატებს ტენიანობის შეღწევისგან. DDI-ის გამოყენების კვლევა (დიმერილ დიიზოციანატი დინამიური ამინდის პირობებში ავლენს გამორჩეულ ფენის მოქნილობას და ბზარების შეხორცების უნარს.)
საზღვაო ჰერმეტული და წყალქვეშა წებოები
საზღვაო გარემო მოითხოვს მასალის მუდმივ წინააღმდეგობას მარილის შესხურებისა და წყალში ჩაძირვის მიმართ. DDI-ზე დაფუძნებული პოლიურეთანები უზრუნველყოფენ ხანგრძლივ წებოვნებას ნესტიან ზედაპირებზე ქიმიური ჰიდროლიზის გარეშე.
| შესრულების მეტრიკა | სტანდარტული პოლიურეთანი | Theoremchem DDI პოლიურეთანი |
|---|---|---|
| წყალში ჩაძირვის სტაბილურობა | ჰიდროლიზური დეგრადაცია | სრული სტრუქტურული მთლიანობა |
| მიწისქვეშა ადჰეზია | ბუშტუკების გაჩენის რისკი | ძლიერი ინტერფეისული შეერთება |
ინჟინრები ამ გამძლე დალუქვის საშუალებებს გემის გემბანებისთვის, კორპუსის შეერთებებისთვის და წყალქვეშა მილსადენების შეერთებებისთვის ადგენენ.
ელექტრონული კაფსულები და ქოთნის ნაერთები
ნაზ ელექტრო კომპონენტებს სჭირდებათ საიმედო დაცვა ატმოსფერული ტენიანობისა და ქიმიური კოროზიისგან. DDI-ით სინთეზირებული პოლიურეთანის საპოხი ნაერთები ეფექტურად იზოლირებენ მგრძნობიარე მიკროსქემებს.
მთავარი უპირატესობა: DDI-ის საპოხი ნაერთები ინარჩუნებს უმაღლეს დიელექტრიკულ იზოლაციას და ულტრა დაბალ წყლის ორთქლის გამტარობას, რაც იცავს დელიკატურ ელექტრონიკას ელექტრო მოკლე ჩართვისგან.
ჰიდროფობიური ტექსტილის საფარები და სინთეტიკური ტყავი
ტექსტილის მწარმოებლები იყენებენ წყალხსნარ DDI ემულსიებს მაღალი კლასის ტექნიკური ქსოვილებისა და სინთეტიკური ტყავის დასამუშავებლად. ეს სპეციალიზებული დამუშავება უზრუნველყოფს მდგრად წყალგაუმტარობას, ამავდროულად ინარჩუნებს ქსოვილების საოცრად რბილსა და მოქნილობას. DDI-ს (დიმერილ დიიზოციანატი) გამოყენების კვლევა აჩვენებს, რომ დამუშავებული ტექსტილი უძლებს განმეორებით რეცხვის ციკლებს წყალგაუმტარი ზედაპირის თვისებების დაკარგვის გარეშე.
თეორემაქიმია დიმერილ დიიზოციანატი (DDI) გთავაზობთ მაღალი ხარისხის ქიმიურ გადაწყვეტას პოლიურეთანებისთვის, რომელიც მოითხოვს სრულ წყალგაუმტარობას და მექანიკურ გამძლეობას. არაპოლარული C36 ჩონჩხის ჩართვა ხელს უშლის სტრუქტურულ რღვევებს ნოტიო, საზღვაო და ელექტრონულ გარემოში. ფორმულირებების შემქმნელები ადვილად ქმნიან გამძლე საფარებს, დალუქვის მასალებს და ელასტომერებს ხანგრძლივი საიმედოობით. DDI-ს (დიმერილ დიიზოციანატი) გამოყენების კვლევა ხაზს უსვამს მძიმე ამინდის პირობებში არსებულ ძირითად უპირატესობებს:
| შეღავათების კატეგორია | ძირითადი უპირატესობა | აპლიკაციის შესაბამისობა |
|---|---|---|
| ამინდის პროგნოზი და ოპტიკა | არაყვითელი თვისებები | ინარჩუნებს ვიზუალურ მთლიანობას ულტრაიისფერი სხივების ქვეშ |
| ტენიანობის წინააღმდეგობა | წყლის დაბალი მგრძნობელობა | ხელს უშლის დეგრადაციას სველ გარემოში |
| მექანიკური შესრულება | უმაღლესი მოქნილობა და სიმტკიცე | გლუვად ეკვრის ზედაპირს ბზარების გარეშე |
| გარემოსდაცვითი გამძლეობა | მაღალი ქიმიური და ყინვაგამძლეობა | უძლებს ძლიერ ფიზიკურ და თერმულ დატვირთვას |
ხშირად დასმული კითხვები
როგორ აუმჯობესებს Theoremchem DDI პოლიურეთანის წყალგამძლეობას?
Theoremchem DDI-ს აქვს გრძელი, არაპოლარული C36 ნახშირწყალბადის ხერხემალი. ეს ჰიდროფობიური სტრუქტურა იგერიებს წყლის მოლეკულებს და იცავს მგრძნობიარე ქიმიურ ბმებს ჰიდროლიზური დაშლისგან.
შეუძლიათ თუ არა ფორმულატორებს Theoremchem DDI-ის გამოყენება გარე გამოყენებისთვის?
დიახ. Theoremchem DDI-ის ალიფატური სტრუქტურა ხელს უშლის ფოტოჟანგვას და გაყვითლებას მზის სხივების ზემოქმედებით. მასალები დროთა განმავლობაში ინარჩუნებენ მაღალ გამჭვირვალობას, მოქნილობას და ამინდისადმი მდგრადობას.
რომელი პოლიოლები უხდება საუკეთესოდ Theoremchem DDI-ს?
არაპოლარული პოლიოლები, როგორიცაა ჰიდროქსილ-ტერმინირებული პოლიბუტადიენი (HTPB) განსაკუთრებით კარგად ერწყმის Theoremchem DDI-ს. ეს კომბინაცია იძლევა პოლიურეთანებს ულტრადაბალი წყლის შთანთქმის და მაღალი მოქნილობით.











