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  • 蓝冠炭黑厂导电炭黑应用范围

    导电炭黑用范围: 蓝冠炭黑厂 用于锂电池电子元件导电、抗静电及导热橡胶制品,以及导电涂料、塑料制品中。 (优良的导电性、 蓝冠官网产品规格 其结构高、比表面积大、粒径? ⒏叽慷取⒁追稚ⅰ⑻厥獾纳ひ眨俚奶砑恿烤湍艽锏胶芎玫牡嫉缧阅埽? DBP吸收值 m1/g 170-185 粒径 nm 9-17 加热减量 % 0.5 电阻率 m 0.8-1.0 PH值 7.5-9 筛余物 % 0.02 灰分 % 0.5 杂...

  • 加入蓝冠N774炭黑指标半补强炭黑

    1.物化性质:本品具有中等补强性能,和非污染地定神半补强炉黑相比,二者的表面积相同,苯透光率稍高,结构也稍高。其主要特点是溶剂抽出物低,不污染橡胶。 2.用途:用轮胎帘布层、 加入蓝冠 胎侧、内胎、胶管、胶带等。 3.用法和作用:使用N774炭黑的胶料工艺性能好,填充量也可以很高;其硫化胶的弹性高,生热低,动态性能良好。 吸碘值 g/kg 294 吸油值 10-5m3/...

  • 蓝冠平台导热油泵N990炭黑产品性能特点

    炭黑N990炭黑的产品性能特点 N990炭黑系列产品因填充量高,胶料弹性好,不变形性能优越而被大量使用于汽车、机床 等橡胶制品中,目前主要用于聚丙烯酸树脂橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶、乙丙橡胶等价值较高的特种橡胶制品中,目的是保持合成胶的特性,即高弹性、低生热、低压变、柔软性等。N900系列炭黑在低压电线电缆料如 XLPE、氯丁胶、PVC、EPDM、SBR、CSM和天然胶等...

  • 蓝冠平台导热油泵天然气半补强炭黑适用于哪些产品?

    主要用作环保型产品的生产原料,尤其适用于生产直接接触皮肤类产品的橡胶工业的原料,在橡胶生产过程中作添加剂,使橡胶制品硫化伸长率高、生热低、弹性好、抗老化性能和补强性能大幅提高。在钢铁生产中由于本产品主要成份为碳元素,灰分、 加入蓝冠 筛余物、挥发分非常低,故产品在钢铁生产中起到隔热保温的同时还不会引入杂质,可以用作保护渣,导流沙,在石墨产...

  • 蓝冠平台导热油泵各种炭黑型号之间的区别

    炭黑命名系统是把炭黑胶料的硫化速度和结构等因素考虑进去的,由4个系统构成。第一个字母代表英文字母代表胶料的硫化速度。N代表正常(normal)硫化速度,S代表缓慢(slow)硫化速度。后面3个字母第一字母代表炭黑氮表面积范围。第二个和第三个数字是反应不同的结构程度。(炭黑型号这些都是由国家标准的) 炭黑型号N220适用于各种橡胶, 加入蓝冠 耐磨性比N330高10...

  • 加入蓝冠槽法炭黑 混气炭黑用途_亿博瑞炭黑厂[官网]

    混气炭黑作为天然气槽法炭黑的衍生品种, 加入蓝冠 但粒径30-40纳米比槽法炭黑打,结构DBP吸收值100cm立方/100g与槽法炭黑接近,挥发分4%-65%稍高,PH值2.9-3.5稍低,吸湿性稍低。 混气炭黑用途。 用于以天然橡胶或异戊橡胶为主的大型轮胎和越野胎胎面胶料,以及其他需要较高强伸性能的橡胶制品中,亦可作为着色剂用于油墨涂料和塑料中。 用法和作用 使用混气炭黑胶...

  • 蓝冠怎么样?导电炭黑效果

    塑料导电专用导电炭黑的发展历史炭黑95 %以上用于橡胶制品,炭黑作为导电性材料,特别是乙炔炭黑,主要用于干电池中,在塑料中用作导电性功能填料是一个较新的领域。但乙炔炭黑的生产造成的环境污染比较严重,而且乙炔炭黑在橡胶、 蓝冠怎么样? 塑料中的加工性较差,制成品的力学性能也较差。 导电碳黑导电效果 常见到防静电的塑料包装一般要求10的8次方欧姆以上,可以是...

  • 蓝冠信誉什么是硬质炭黑和软质炭黑

    质炭黑和软质炭黑的区别? 硬质炭黑 橡胶用炭黑的一种习惯分类方法.指在橡胶制品中以补强为主要作用的炭黑, 蓝冠怎么样? 系相对软质炭黑而言.标准平均粒径在11~30 nm范围,用接触法生产的炭黑及油炉法生产的大部分炭黑也为硬质炭黑. 软质炭黑 橡胶用炭黑的一种习惯分类方法.指在橡胶制品中补强效果较差、 蓝冠信誉 在很大程度上起填充作用的炭黑,系相对硬质炭黑而言....

  • 蓝冠怎么样?导电炭黑吸油值对性能的影响

    导电炭黑性及吸油值,产品主要用于锂离子电池 蓝冠怎么样? 、铅酸电池和镍氢镍镉电池正极导电剂,改善电子及离子通路,进而降低电池内阻,改善锂电池容量发挥、循环及倍率性能。防静电材料、输送带及各类油管,导电油墨,导电涂料及粘合剂传导性涂料/粘合剂超导电炭黑SP用于各种传导性材料的加工,以及要求具有导电性和导热性产品的涂装和粘合。 应用领域:移动能源...

  • 蓝冠信誉电池用导电炭黑如何分散(2-1)

    团簇的重组和分散速度的平衡主导浆料中团簇的平衡尺寸,存在一个临界尺寸,在这尺寸之下团簇分散速度很? O钟形南妆ǖ溃鲜蚀硎奔浜徒涟枘芰肯拢ü魈辶ρЪ羟薪涟杷票傅慕希啪厶宓某叽绮豢赡苄∮?100纳米, 蓝冠怎么样? 因此只有当一次颗粒尺寸不小于100纳米时,这种搅拌才有可能完全分散粉体直至一次颗粒尺寸。纳米颗粒的完全分散不可能实现。虽然使...