2024-09-20
1. Какова нагрузка на резиновый лист?
2. Какие условия эксплуатации?
3. Другие факторы, которые нужно учитывать при выборе подходящей толщины резиновых листов Hypalon для конкретного проекта.
Толщина резиновых листов Hypalon расчитывается по следующей формуле: T=10K/P.
Где T - толщина резинового листа, K - коэффициент запаса прочности, P - максимальная нагрузка на резиновый лист.
1. Резиновые листы Hypalon обладают высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, окислению, маслам, химическим соединениям и атмосферным явлениям.
2. Резиновые листы Hypalon обладают отличными герметизирующими свойствами.
3. Резиновые листы Hypalon применяются в экстремальных условиях работы.
Цена на резиновые листы Hypalon зависит от их толщины, размеров и применения в конкретном проекте.
Выбор подходящей толщины резиновых листов Hypalon очень важен для обеспечения безопасности и эффективности работы конструкций. Для правильного выбора толщины, нужно учитывать нагрузку на резиновый лист, условия его эксплуатации и множество других факторов.
Нинбо Кассит герметизирующие материалы лтд. является ведущим поставщиком высококачественных резиновых листов Hypalon. Наши резиновые листы Hypalon отличаются высокой прочностью, устойчивостью к агрессивным соединениям и многолетней эксплуатацией. Мы готовы предложить нашим клиентам наилучшие цены и условия сотрудничества к вашей готовности! Оставляйте заявки на нашем сайте https://www.kaxiteseals.ru или по электронной почте kaxite@seal-china.com.1. Li Y., Zhao X., Zhang M., et al. (2021). The development of Hypalon-based blend materials for use in extreme environments. Materials Science and Engineering: C, 121, 111784.
2. Xiao L., Li X., Deng J., et al. (2021). Mechanical properties and hydrophobicity of Hypalon-based coatings for marine applications. Progress in Organic Coatings, 156, 106208.
3. Xu Y., Zhang Y., Wei X., et al. (2020). Improvement of oil resistance of Hypalon elastomers by using biomimetic particles. Composites Science and Technology, 200, 108426.
4. Zhang X., Shen Y., Deng J., et al. (2020). Corrosion behavior of Hypalon-based coatings on mild steel in deep seawater. Journal of Coatings Technology and Research, 17(4), 1167-1176.
5. Li J., Ma Z., Zhao C., et al. (2019). Investigation of the thermal stability of Hypalon-based polymer composites. Polymer Degradation and Stability, 160, 29-36.
6. Zhang Y., Hou L., Liu W., et al. (2019). Bio-inspired materials: a review from Hypalon-based polymers to natural composites. Composites Science and Technology, 174, 116-126.
7. Shen Y., Zhang X., Lu W., et al. (2018). Anticorrosive behavior of epoxy/Hypalon coating in acidic chloride solution. Surface and Coatings Technology, 333, 42-51.
8. Li X., Wang Y., Wang L., et al. (2017). Hypalon-modified acrylonitrile/butadiene/styrene copolymers: preparation and properties. Journal of Applied Polymer Science, 134(37), 45155.
9. Ma Z., Zhao C., Yu W., et al. (2016). Fabrication of Hypalon-based nanocomposites reinforced by functionalized graphene oxide. Composites Science and Technology, 126, 106-114.
10. Wang L., Zhang C., Ma S., et al. (2015). Enhanced mechanical properties of Hypalon composites by surface modification of multi-walled carbon nanotubes. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 78, 1-8.