Onko silikoni matkatavaralappu sovellus tehokas?
Jätä viesti
1. Lämpötilaominaisuudet: silikonituotteiden silikonimatkatavaran tunniste on pii - happi (Si-O) -sidos on C-C-sidoksen pääketjurakenne voi olla 82,6 kcal / grammokuleen, sidoksen Si-O-sidos voi olla 121 kcal / grammokulaarinen silikoni, joten silikonituotteiden korkea lämpöstabiilius, korkea lämpötila (tai säteilyaltistus) molekyylikemikaalinen sidos ei katkea, ei hajoa. Silikoni ei kestä vain korkeita lämpötiloja, vaan myös alhaisia lämpötiloja voidaan käyttää monenlaisissa lämpötiloissa. Olipa kyse kemiallisista ominaisuuksista tai fyysisistä ja mekaanisista ominaisuuksista, lämpötilan muutokset ovat hyvin pieniä.
2. säänkestävyys: silikonituotteiden pääketju - Si-O-, kaksoissidettä ei ole olemassa, joten ultraviolettivalo ja otsoni eivät ole helppoja hajota. Silikonilla on parempi lämpöstabiilisuus kuin muilla polymeerimateriaaleilla sekä kestävyys säteilylle ja sääolosuhteille. Silikonin käyttöiän luonnollisessa ympäristössä voi nousta vuosikymmeniin.
3 sähköeristysominaisuuksia: silikonituotteilla on hyvät sähköiset eristysominaisuudet, sen dielektrinen menetys, jännite, kaarenkestävyys, koronaresistenssi, tilavuusresistenssi ja pinnankestävyys ovat eristysmateriaalien parhaita, ja niiden sähköiset ominaisuudet lämpötilan ja vaikutustiheyden mukaan ovat vähäisiä. Siksi ne ovat vakaita sähköeristysmateriaaleja, joita käytetään laajalti elektroniikassa, sähköteollisuudessa. Erinomaisen lämmönkestävyyden lisäksi silikonilla on myös erinomainen vedenkarkote, joka on sähkölaitteet korkean luotettavuuden käytön märkäkunnossa.
4. Fysiologisesti inertti: polysiloksaanit ovat tunnetusti yksi inaktiivisimmista yhdisteistä. Ne ovat hyvin vastustuskykyisiä biologiselle ikääntyminen, ei hylkimisreaktiota eläinten elinten kanssa, ja niillä on hyvät antikoagulanttiominaisuudet.
5. Alhainen pintajännitys ja alhainen pintaenergia: silikoni-silikonimatkatavaran tunnisteen pääketju on erittäin joustava, sen intermolekulaarinen voima on paljon heikompi kuin hiilivedyt, joten hiilivetyjen molekyylipaino on alhainen viskositeetti, pintajännitys on heikko, pintaenergia on pieni, vahva kalvonmuodostamiskyky. Tämä alhainen pintajännitys ja alhainen pintaenergia ovat tärkein syy siihen, miksi sitä käytetään erilaisissa sovelluksissa: hydrofobinen, defoamointi, vaahdonvakautus, tarttumisenesto, voitelu, lasitus ja muut erinomaiset ominaisuudet.


