TAIC|1025-15-6|Isocyanurate de triallyle--Guangzhou Farida
Nom chimique Triallyl isocyanurate Formule moléculaire C 12 H 15 N 3 O 3 Poids moléculaire 249,27 N° CAS 1025-15-6 N° EINECS 213-834-7 Structure Propriétés Légèrement dissous dans l'alcane et complètement dissous dans les hydrocarbures aromatiques,
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US20140066572A1 Élastomère de fluoropolyéther
Une solution de 90 g, 1,6 mole de KOH dans 300 g d'eau a été ajoutée pendant 15 minutes et le mélange a été chauffé à 100 °C avec un léger reflux pendant 30 minutes. Le mélange a été placé sur un plateau et séché dans un four à vide pour donner un rendement quantitatif de 683
Utilisation : FARIDA TAIC est largement utilisé comme agent de réticulation, modificateur et vulcanisateur auxiliaire de thermoplastiques, de résines échangeuses d'ions, de caoutchouc spécial et d'autres matériaux polymères. Il est également un intermédiaire (additif) de revêtement photodurcissable, de résines photosensibles et de retardateur de flamme. TAIC-S est un agent de réticulation pour la feuille EVA du film d'emballage de cellules solaires.
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Informations sur le produit Support d'angle pour tubes à essai AT-1250. Code n° : 0000550-000. Installer sur support d'agitation universel
§ Accélérateur Taic 1025-15-6, Triazines
Isocyanurate de Trialallyle Cas #1025-15-6,Modificateur Utilisation pour la vulcanisation du caoutchouc des tubes en caoutchouc accélérateur/taic 50%/composé de câble/matériaux de fil/cas 1025-15-6 accélérateur de vulcanisation du caoutchouc, vulcanisation du caoutchouc Une grande variété d'options d'accélérateur de vulcanisation du caoutchouc s'offre à vous. Il existe 1 268 fournisseurs qui vendent des accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc sur Alibaba, principalement situés
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- Qu'est-ce que le soufre insoluble ?
- Adhérence. Le soufre insoluble, ainsi appelé parce qu'il est insoluble dans le caoutchouc, est une forme polymère de soufre à poids moléculaire très élevé. Il est principalement utilisé en remplacement du soufre ordinaire (la forme soluble du soufre) pour empêcher la prolifération du soufre dans les composés de caoutchouc non vulcanisés.
- Comment le soufre insoluble affecte-t-il les performances des composés de caoutchouc ?
- L'utilisation de soufre insoluble peut empêcher la migration du soufre entre les composés de caoutchouc adjacents, évitant ainsi les variations de performances du composé. Tableau IX. Propriétés de traitement et de durcissement. Effet de HD OT 20. de grandes variations dans les températures de stockage et de durcissement. et leur relation avec les performances sur le terrain peut être mieux discutée et prédite.
- Le soufre est-il soluble dans les hydrocarbures du caoutchouc ?
- Le soufre ordinaire utilisé pour la composition du caoutchouc se présente sous une forme rhombique stable, qui est soluble dans les hydrocarbures du caoutchouc aux températures de traitement et de vulcanisation. Lorsque les températures augmentent pendant le mélange, davantage de soufre est dissous dans le caoutchouc. La figure 1 donne la solubilité du soufre dans plusieurs polymères.
- Quel type de soufre est utilisé pour la composition du caoutchouc ?
- To et Arie De Hoog Le soufre ordinaire utilisé pour la composition du caoutchouc se présente sous une forme rhombique stable, qui est soluble dans les hydrocarbures du caoutchouc aux températures de traitement et de vulcanisation. Lorsque les températures augmentent pendant le mélange, davantage de soufre est dissous dans le caoutchouc.
- A quoi sert le soufre soluble ?
- Il est principalement utilisé en remplacement du soufre ordinaire (la forme soluble du soufre) pour empêcher la prolifération du soufre dans les composés de caoutchouc non vulcanisés. Le soufre insoluble se forme par refroidissement rapide du soufre fondu ou par précipitation à partir d'une solution aqueuse de soufre dérivé d'acides.
- Le soufre soluble migre-t-il à travers une interface de caoutchouc ?
- Les profils de migration ci-dessus montrent qu'une quantité importante de soufre soluble migre facilement à travers une interface de caoutchouc. Comme prévu, l'ampleur du changement de concentration en soufre augmente avec le temps et la température et diminue avec l'augmentation de la distance par rapport à l'interface des composés pliés.