Produktbeschreibung
NDI-Polyurethanelastomer ist eine Art Polyurethan (PU). Die Steifigkeit, Symmetrie und Regelmäßigkeit von NDI sind höher als bei anderen Isocyanaten wie MDI, TDI, IPDI. Daher kann es den Phasentrennungsgrad von weichen und harten Polyurethansegmenten radikal verbessern und so dem NDI-Polyurethan hervorragende physikalisch-chemische Eigenschaften verleihen.
Die Produkte von NDI sind die besten Vibrationsdämpfungs- und abriebfesten Dichtungsmaterialien mit den Vorteilen hoher Abriebfestigkeit, hoher Hitzebeständigkeit, hoher Festigkeit, ölbeständiger Korrosion, geringer Innenwärme, hervorragender dynamischer Eigenschaften und ausgezeichneter Elastizität.
NDI-Polyurethan-Elastomer kann in besonderen Umgebungen eingesetzt werden, in denen herkömmlicher Gummi oder gewöhnliches Polyurethan die Anforderungen nicht erfüllen oder vorzeitige Schäden verursachen können.
NDI (Naphthalindiisocyanat) ist ein neuartiger Polyurethan-Rohstoff mit hoher Reaktivität und ausgezeichneter Hitzebeständigkeit. Aus NDI hergestelltes Polyurethan weist eine ausgezeichnete Festigkeit, Härte und Verschleißfestigkeit auf und eignet sich zur Herstellung von Hochleistungs-Polyurethanprodukten wie technischen Kunststoffen und spezielle Elastomere. Allerdings hat NDI auch einige Nachteile im Herstellungs- und Verwendungsprozess, wie hohe Produktionskosten und einfache Kristallisation.
Leistungsunterschiede: Polyurethan aus NDI weist eine hervorragende Festigkeit, Härte und Verschleißfestigkeit auf und eignet sich zur Herstellung von Hochleistungs-Polyurethanprodukten wie technischen Kunststoffen und Spezialelastomeren. Im Vergleich zu TDI und MDI weist Polyurethan aus NDI eine höhere Hitzebeständigkeit auf und bessere Dimensionsstabilität.
Polycaprolacton ist eine besondere Hochleistungsklasse von Polyesterpolyolen. Aus chemischer Sicht handelt es sich bei Polycaprolactonpolyolen um Hexanglykoladipat. Die Methode, mit der Polycaprolactonpolyole im Vergleich zu Standardglykoladipat hergestellt werden, bestimmt ihre verbesserten physikalischen Eigenschaften. Polycaprolactonpolyole werden gebildet durch eine Ringöffnung eines heterozyklischen Rings (Caprolactonmonomer) durch einen Glykolinitiator. Die Natur dieser Reaktion führt zu einer geringen Polydispersität (enge Molekulargewichtsverteilung). Viskositäten, die in Polycaprolactonpolyolen zu finden sind. Darüber hinaus führt das Fehlen des Schwanzes mit niedrigem Molekulargewicht zu einer besseren Leistung bei niedrigen und hohen Temperaturen. Darüber hinaus weisen Polycaprolactonpolyole im Vergleich zu Standard-Glykoladipaten eine erhöhte Hydrolysestabilität auf, da sie unter milden Bedingungen und ohne Säurekatalyse hergestellt werden.
BQ4650 wird für Polycaprolacton und NDI-System-Polyurethan-Elastomer verwendet.
BQ4650 einschließlich A- und B-Komponenten. A-Komponente ist der Härter; B-Komponente ist das Polycaprolacton und NDI-Vorpolymer.
Eigenschaften:
Mechanische Exzellenz: Hohe Zugfestigkeit und Reißfestigkeit, geringer Druckverformungsrest und geringer Abriebverlust.
Dynamische Exzellenz: Geringer Energieverlust und Wärmeentwicklung, hohe Rückprallelastizität.
Einzigartige mikrozelluläre Struktur: Kombiniert hohe Volumenkompressibilität mit minimaler Querausdehnung.
Hitzebeständig: Dauerbetriebsbereich bis 80 Grad, kurzzeitig bis 120 Grad.
Medienbeständig: Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Ozon, Fette und Öle.
Lagerung
Kühl und trocken lagern und nach dem Öffnen schnellstmöglich aufbrauchen;
Wenn es nicht auf einmal aufgebraucht werden kann, sollte es mit Stickstoff verschlossen werden;
Die ursprüngliche Lagerdauer beträgt sechs Monate.
Verpackung: 20 kg/Fass; 200 kg/Fass
Verpackung
20 kg oder 200 kg Eisentrommel
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Komponenteneigenschaften |
Artikel |
Härter |
BQ4650-KARTON |
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Aussehen |
farblose klare Flüssigkeit |
gelblich transparente Flüssigkeit |
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Betriebstemperatur/Grad |
40-50 |
85-90 |
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Verarbeitungsverfahren |
BQ4650-B-Nutzung/g |
100 |
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Härterverbrauch/g |
5.1 |
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Formtemperatur/Grad |
100-110 |
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Gelzeit/Min |
2-5 |
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Nachhärtezeit (100 Grad)/h |
30-40 |
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Aushärtezeit (100 Grad)/h |
16 |
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Physikalische Eigenschaften des Elastomers |
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Härte/Shore A |
95±1 |
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