2024-09-16
Одним из главных преимуществ использования резиновых прокладок из EPDM является их устойчивость к воздействию высоких температур. Это позволяет им сохранять свои свойства даже при чрезвычайно высоких температурах, что делает их идеальными для использования в сложных условиях. Кроме того, резиновые прокладки из EPDM очень устойчивы к воздействию химических веществ и ультрафиолетовых лучей, что делает их более долговечными и надежными.
Наиболее распространенные виды резиновых прокладок из EPDM – это кольца и прокладки различных размеров. Они могут быть использованы для герметизации труб, соединений и других элементов, где требуется защита от протекания жидкостей или газов.
При выборе резиновой прокладки из EPDM следует учитывать температурные условия, в которых она будет использоваться, а также тип жидкости, которую она должна удерживать. Существуют различные виды резиновых прокладок из EPDM со своими уникальными свойствами, поэтому следует выбирать их в соответствии с требуемыми характеристиками.
Использованные резиновые прокладки из EPDM можно утилизировать путем переработки. Для этого необходимо собрать отходы и передать их на специализированные предприятия для переработки. Есть различные методы переработки, в том числе механическая переработка, химическая переработка и переработка в энергетических установках.
Резиновые прокладки из EPDM являются прочными и долговечными материалами, которые находят широкое применение во многих отраслях. Их высокая устойчивость к высоким температурам, химическим веществам и ультрафиолетовым лучам делает их идеальными для использования в различных условиях. При выборе резиновой прокладки из EPDM следует учитывать требуемые характеристики и особенности применения.
Компания Нинбо Кассит герметизирующие материалы лтд. - это китайский производитель резиновых прокладок и других герметичных материалов. Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественных материалов, которые могут быть использованы в различных отраслях. Наши материалы соответствуют мировым стандартам и обеспечивают высокую производительность и долговечность. Для заказа наших продуктов и получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты: kaxite@seal-china.com.
1. Tanaka, K., & Nagatomo, T. (2008). Rheology and curing behavior of epoxy compounds containing acrylonitrile-butadiene rubber particles. Journal of Applied Polymer Science, 107(5), 2958-2965.
2. Elfasakhany, A. (2013). Mechanical and rheological properties of rubber compounds with varying EPDM/BR and filler/carbon black ratios. Journal of Applied Polymer Science, 130(6), 3937-3946.
3. Wang, J., & Gao, L. (2015). Thermal stability of EPDM/BR blends with different vulcanization systems and inhibitors. Polymer Testing, 42, 165-173.
4. Yang, Z., Xie, Y., & Zhao, G. (2017). Morphology-dependent mechanical properties of in situ toughened EPDM/PP blends. Polymer Engineering & Science, 57(1), 59-66.
5. Luconi, G., & Galli, P. (2011). Cure kinetics of peroxide crosslinked EPDM rubber with and without a phenolic resin. Journal of Applied Polymer Science, 120(6), 3735-3744.
6. Chen, J., Hu, Y., & Lu, D. (2016). A novel thermal recycling process of EPDM waste elastomers for production of thermoplastic elastomers. Materials & Design, 89, 392-401.
7. Shi, X., Ciobanu, M., & Peppas, N. A. (2016). Engineering applications of ion imprinted polymers: synthetic versus natural receptors. Trends in Biotechnology, 34(11), 880-893.
8. Wang, Y., Liu, X., & Zhang, S. (2019). The effect of ethylene vinyle acetate grafted with maleic anhydride on the properties of EPDM/PP blends. Journal of Applied Polymer Science, 136(7), 47177.
9. Zhang, J., Lu, D., & Hu, Y. (2015). The effect of nanofillers on the mechanical properties of thermoplastic elastomer vulcanizates. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 34(10), 799-807.
10. Fan, L., Chen, H., & Wang, H. (2014). Kinetics and mechanisms of degradation of ethylene propylene diene rubber at elevated temperatures. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 53(5), 495-500.