Yancheng Oukai Sponge Products Co., Ltd.

Dom / Wiadomości

Wiadomości

  • Co to jest lateks?

    Lateks ogólnie odnosi się do emulsji koloidalnej utworzonej przez zdyspergowanie cząstek polimeru w wodzie. Zwyczajowo wodną dyspersję cząstek gumy nazywa się lateksem; wodna dyspersja cząstek żywicy nazywana jest emulsją. Produkty lateksowe przetwarzane z lateksu jako surowca, znane również jako produkty lateksowe, takie jak gąbki, rękawiczki, zabawki, węże itp., Są szeroko stosowane w życiu codziennym. Klasyfikacja naturalny lateks Wypływa z pozyskiwania drewna kauczukowego (patrz kauczuk naturalny), który jest mlecznobiały, o zawartości substancji stałych od 30% do 40%, a średnia wielkość cząstek gumy wynosi 1,06 μm. Świeży lateks naturalny zawiera składniki gumowe 27%-41,3% (mas.), wodę 44%-70%, białko 0,2%-4,5%, żywicę naturalną 2%-5%, cukier 0,36%-4,2%, popiół 0,4%. Aby zapobiec koagulacji naturalnego lateksu pod wpływem działania mikroorganizmów i enzymów, często dodaje się amoniak i inne stabilizatory. W celu ułatwienia transportu i przetwarzania lateks naturalny zagęszcza się do zawartości substancji stałych przekraczającej 60% poprzez wirowanie lub odparowanie, co nazywa się lateksem stężonym. Lateks naturalny stosowany jest głównie w wyrobach gąbkowych, wytłaczanych i impregnowanych. lateks syntetyczny Ogólnie rzecz biorąc, lateks syntetyczny (taki jak lateks polibutadienowy, lateks styrenowo-butadienowy itp.) o zawartości substancji stałych od 20% do 30% można otrzymać w drodze polimeryzacji emulsyjnej. Aby zawartość substancji stałych osiągnęła od 40% do 70%, cząstki gumy są aglomerowane w większe cząstki, to znaczy w przemyśle stosuje się takie środki, jak dostosowanie formuły polimeryzacji, dodanie środków aglomerujących, mieszanie, zwiększanie ciśnienia, zamrażanie itp. Lateks kauczuku naturalnego jest zagęszczany w podobny sposób. Lateks syntetyczny jest stosowany głównie w sektorach przemysłowych, takich jak dywany, papier, tekstylia, drukowanie, powłoki i kleje.
    Read More+
  • Jakich gąbek używamy w życiu?

    Istnieje wiele rodzajów produktów gąbkowych, takich jak produkty gąbkowe, gąbki do piaskowania, gąbki filtracyjne, gąbki otwierające, gąbki siatkowe itp. Jest to rodzaj produktu gąbkowego, więc czy ktoś zna definicję i zastosowanie produktu gąbkowego? Produkt gąbkowy ma nie tylko zalety gąbki filtracyjnej, ale także ma niewielką zmianę koloru, wysoki współczynnik otwierania gąbki, dobrą przepuszczalność powietrza gąbki, wysoką wytrzymałość gąbki na ściskanie i trwałą elastyczność. Gąbkę można stosować do warstwy filtra klimatyzacji i filtra powietrza pojazdu. Wydajność gąbki jest daleka od wydajności oryginalnego produktu filtrującego, a stosowanie gąbek w filtrach akwariowych jest bardzo powszechne. Zgodnie z ich właściwościami i funkcjami produkty gąbkowe można podzielić na gąbkę do filtra powietrza, węgiel aktywny, ścieki, ceramikę, kolor, czyszczenie, filtr oleju oraz gąbkę i piankę pyłoszczelną. Szybkość otwierania produktów gąbkowych wynosi aż 97%, przy dobrej przepuszczalności powietrza, dobrej miękkości i wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Produkty gąbkowe nadają się do sprzętu audio, filtrów, głośników, filtrów, akwariów, samochodów, masek, wysoce oddychających poduszek do siedzeń, klimatyzatorów, produktów do prania, materacy, produkcji modeli, wypełnień węglem aktywnym, grzejników i innych produktów i gałęzi przemysłu. Wszyscy wiemy, że jeśli chcemy właściwie używać gąbki, musimy poznać pewne szczegóły dotyczące gąbki. Możesz go używać poprawnie tylko wtedy, gdy znasz przyczynę gąbki. Wybór gąbki zależy od jej gęstości, sprężystości, twardości wcięcia, standardów odporności ogniowej itp. i nie ma możliwości wyboru koloru. Sofy to głównie gąbki i sprężyny. Istnieje kilka rodzajów gąbek, a terminy zawodowe są podzielone na wiele klas. Obecnie powszechnie stosuje się gąbki o dużej gęstości. Ogólnie rzecz biorąc, gotowe produkty są trudne do zobaczenia i można je przetestować jedynie poprzez uczucie siedzenia. Ponadto produkty gąbkowe można podzielić na grubość i twardość. Grube gąbki będą szybsze niż cienkie gąbki. Ponieważ odczucia każdego są inne, wybór miękkości i twardości gąbki zależy od osobistych odczuć.
    Read More+
  • Jaki rodzaj gąbki to gąbka o wysokiej sprężystości?

    Gąbka o wysokiej sprężystości jest produkowana i przetwarzana przy użyciu materiałów kompozytowych z pianki poliuretanowej (PU) o wysokiej, średniej i niskiej gęstości, o wysokiej sprężystości. Jego głównym składnikiem jest poliuretan, angielski: PU. Gąbka o wysokiej sprężystości ma mieszany rozkład średnic komórek, różne grubości szkieletu i dużą otwartą porowatość. Pod ciśnieniem będzie wytwarzać różne siły podporowe i siły odbicia w różnych stanach odkształcenia, dlatego nazywa się ją gąbką o wysokiej sprężystości. Proces gąbkowy o wysokiej sprężystości Wysokosprężysta, utwardzana na zimno pianka poliuretanowa powstająca w procesie formowania na zimno posiada właściwości mechaniczne (wysoka sprężystość, niska utrata histerezy); wysoki współczynnik obciążenia ściskającego, dzięki czemu zapewnia znaczny komfort siedzenia. typ; w dotyku przypomina powierzchnię lateksu; dobra przepuszczalność powietrza i właściwości zmniejszające palność. Jednocześnie ze względu na krótki cykl produkcyjny, wysoką wydajność i niskie zużycie energii zastąpił tradycyjną piankę poliuretanową termoutwardzalną. Obecnie w Chinach jest wielu dużych profesjonalnych producentów PU na dużą skalę. Gąbka o wysokiej sprężystości ma dobrą trwałość, a materiał o dużej gęstości zapewnia dużą trwałość i mocne wsparcie. Ta właściwość łagodząca stres pozwala uniknąć bólu i dyskomfortu często powodowanych przez ciśnienie odbicia lub samoistną budowę grawitacyjną. Na przykład wysokoelastyczna gąbka poduszki sofy może utrzymać sprężystość sofy, która jest wygodna i niełatwa do odkształcenia. Funkcja ma być bardziej ściskająca i wygodniejsza, ponieważ średnica poduszki na sofę, wysokoelastyczna gąbka, jest mieszana pod względem wielkości, grubość szkieletu jest inna i występuje duża szybkość otwierania. Dlatego sofy, poduszki i materace wykonane z pianki o wysokiej sprężystości mogą zapewnić większy komfort, czyli bardziej idealny współczynnik komfortu i są idealnymi materiałami na siedzenia samochodowe, sofy i siedzenia biurowe. Jaki jest główny cel gąbki o wysokiej sprężystości? Gąbka o wysokiej sprężystości ma również szerokie zastosowanie w przemyśle meblarskim, lotniczym, zabawkarskim, samochodowym, motocyklowym, kolejowym, branży artykułów sportowych (głównie sportowej odzieży ochronnej) i innych dziedzinach przemysłu. Wśród nich znajdują się poduszki motocyklowe, zagłówki samochodowe, oparcia, poduszki na sofy, materace, foteliki samochodowe, fotele sofowe, fotele biurowe, zabawki, akcesoria do urządzeń masujących, kulki o dużej gęstości oraz jednorazowe gąbki formierskie o różnych kształtach.
    Read More+
  • Gąbka o powolnym odbiciu

    Typową cechą gąbek o powolnym odbiciu jest to, że po przyłożeniu i wycofaniu sił zewnętrznych proces deformacji i trajektoria powrotu do zdrowia nie są niemal natychmiastową i synchroniczną reakcją, jak w przypadku zwykłych gąbek. W szczególności, podczas redukcji rozpoczyna się od zewnętrznej krawędzi punktu rdzenia naprężenia, stopniowo powraca do normy od zewnątrz, a na koniec powraca do punktu rdzenia naprężenia. Zgodnie z tą cechą gąbki o powolnym odbiciu, opracowano wiele produktów amortyzujących, materiałów na poduszki i rzemiosła. Ta właściwość gąbki o wolnym odbiciu umożliwia równomierne rozłożenie nacisku wywieranego na nią przez przedmioty o nieregularnym kształcie, stąd nazwa gąbka o zerowym ciśnieniu. Jednocześnie słaba siła odbicia może utrzymać zewnętrzne obiekty dociśnięte do gąbki, tworząc geometryczny kształt, który jest również przydomkiem gąbki pamięciowej. Mechanizm tworzenia gąbki o powolnym odbiciu Jak wszyscy wiemy, gąbka składa się z polieteropolioli i izocyjanianu jako głównego materiału, do którego dodaje się niezbędne dodatki. W normalnych warunkach, przy zastosowaniu polieteropolioli o stosunkowo dużej masie cząsteczkowej (takich jak masa cząsteczkowa 3000 i powyżej 3000) i polimeropolioli (masa cząsteczkowa 60000 i powyżej 6000) oraz reakcji izocyjanianowej, preparat ma postać gąbki o szybkim odbiciu, znanej w branży jako zwykła gąbka. Przy wytwarzaniu gąbek o powolnej regeneracji, polieteropoliole/polimery poliole o wysokiej masie cząsteczkowej zawsze stosuje się w połączeniu z polieteropoliolami o niskiej masie cząsteczkowej (takimi jak masa cząsteczkowa 700 i 550). Ogólnie rzecz biorąc, mieszamy polietery o masie cząsteczkowej 3000 lub większej i polietery o masie cząsteczkowej 550 lub 700 i reagujemy z izocyjanianem, aby przygotować gąbki wolno regenerujące. W wyniku reakcji polieteru z izocyjanianem powstaną odcinki łańcucha o różnej masie cząsteczkowej. Substancja powstająca w wyniku reakcji polieteru o dużej masie cząsteczkowej z izocyjanianem nazywana jest segmentem miękkim, a substancja powstająca w reakcji polieteru o niskiej masie cząsteczkowej z izocyjanianem nazywana jest segmentem twardym. Segmenty te są połączone wiązaniami chemicznymi i fizycznymi, które przeplatają się, spiętrzają i powodują nieznaczne rozdzielenie faz w wyniku efektów sterycznych. Jak wszyscy wiemy, polieter o wysokiej masie cząsteczkowej ma niską liczbę hydroksylową i niską gęstość usieciowania w reakcji z izocyjanianem, więc miękki segment ma dużą przestrzeń aktywności wewnątrzcząsteczkowej i międzycząsteczkowej, łatwo się odkształca i odzyskuje, to znaczy, że aktywność miękkiego segmentu jest wysoka. Jednakże polieter o niskiej masie cząsteczkowej ma wysoką liczbę hydroksylową, wysoką gęstość usieciowania w reakcji izocyjanianów, małą przestrzeń aktywności wewnątrzcząsteczkowej i międzycząsteczkowej oraz trudne odkształcenie i powrót do zdrowia, to znaczy niską aktywność twardych segmentów. Powyższe właściwości segmentów miękkiego i twardego, w połączeniu z niewielkim rozdzieleniem faz w polimerze, powodują, że gąbka wolno odbicia wykazuje asynchroniczne odkształcenie i powrót do stanu pierwotnego segmentów miękkiego i twardego w procesie przykładania i wycofywania sił zewnętrznych. Powodem jest to, że deformacja miękkiego przekroju i prędkość powrotu do zdrowia są szybkie, a twarde odkształcenie przekroju i prędkość powrotu do zdrowia są wolne. Tak powstaje gąbka o powolnym odbiciu.
    Read More+
  • Zasada działania magicznej gąbki Nano

    Naukowa nazwa nano gąbki to pianka melaminowa, gąbka melaminowa, znana również jako pianka high-tech, czysta, magiczna gąbka, magiczna gąbka, gąbka melaminowa, to nowy rodzaj pianki o trójwymiarowej strukturze siatki o dużej liczbie porów. Jego unikalna struktura chemiczna i trójwymiarowy system sieciowania sieciowego sprawiają, że ma wyjątkową stabilność chemiczną i fizyczną, w środowisku słabego kwasu i słabej zasady nie ulega starzeniu, rozkładowi, nie ma pozostałości wolnego formaldehydu, jego higiena może spełniać wymagania higieny żywności, z dobrą zdolnością przetwarzania wtórnego. Magiczna gąbka do wycierania wykorzystująca fizyczny mechanizm odkażający, opierając się na nanostrukturze kapilarnej dziury w gąbce, w procesie wycierania automatycznie adsorbuje plamy na powierzchni przedmiotu, jak niezliczone ultradrobne odkurzacze w pracy, potrzebują tylko wody, całkowicie nie polegają na żadnym chemicznym detergencie, który pomaga w degradacji, dlatego nazywa się to magią. Wyjaśnij kapilarność: Powierzchnia cieczy przypomina napinającą się gumową warstwę; jeśli powierzchnia jest zakrzywiona, ma tendencję do spłaszczania. Zatem wklęsłość wywiera nacisk na ciecz znajdującą się poniżej, a wypukłość wywiera nacisk na ciecz znajdującą się poniżej. Powierzchnia infiltrowanej cieczy w kapilarze jest wklęsła i wywiera napięcie na ciecz znajdującą się pod nią, powodując jej unoszenie się wzdłuż ścianki rurki. Kiedy napięcie skierowane w górę jest równe sile grawitacji działającej na słup cieczy w rurze, ciecz w rurze przestaje się unosić i osiąga równowagę. Ta sama analiza może również wyjaśnić zjawisko nieinfiltrującej cieczy opadającej w kapilarze. Magiczne pocieranie polega na zastosowaniu efektu przyciągania powierzchni cieczy do powierzchni stałej, to znaczy w celu osiągnięcia fizycznej dekontaminacji.
    Read More+
  • Co to jest pianka pamięciowa?

    Pianka z pamięcią kształtu odnosi się do gąbki z pianki polieterowo-poliuretanowej o właściwościach mechanicznych powolnego odbicia, która jest specjalną gąbką opracowaną przez europejską firmę. Po ręcznym naciśnięciu płaskiej powierzchni z pianki z pamięcią kształtu odcisk palca pojawi się, a następnie powoli zniknie. To kultowy efekt pianki z pamięcią kształtu – „powolne odbicie”, a innym materiałom trudno jest imitować powolne tempo jej odbicia. Pianka z pamięcią kształtu jest miękka w dotyku. Trzymając w dłoni piankę z pamięcią, poczujesz, że dłoń jest stale pusta, jak klepsydra. Kiedy ludzie usiądą na pasie z pianki zapamiętującej kształt, odczują stopniowy proces osiadania, przypominający wpadnięcie w bagno, i usłyszą subtelny dźwięk ciągłego przepływu gazu w piance z pamięcią kształtu; Kiedy ludzie siedzą na pasie z pianki zapamiętującej kształt, będą one stale deformowane w temperaturze , a następnie zniknie poczucie oporu. , oraz ból pleców, który powinien pojawić się po dłuższym siedzeniu, ciężko znaleźć ślady. Kompleksowe wykonanie (1) Ma właściwości mechaniczne, takie jak pochłanianie siły uderzenia, redukcja wibracji i uwalnianie małej siły odbicia; jest materiałem buforowym chroniącym ciała astronautów podczas lądowania kapsuły kosmicznej oraz materiałem do pakowania cennych instrumentów. (2) Zapewnić równomierny rozkład nacisku powierzchniowego; dostosowują się do kształtu powierzchni ciśnienia zewnętrznego poprzez relaksację naprężeń, tak aby zmniejszyć ciśnienie w punkcie do a, unikając w ten sposób części z ciśnieniem mikrokrążenia, i jest to długotrwały odpoczynek w łóżku, aby skutecznie zapobiegać odleżynom. Może delikatnie utrzymywać kształt ciał obcych i jest dobrym materiałem na poduszki ortopedyczne. (3) Stabilność molekularna, brak skutków toksycznych i ubocznych w kontakcie z organizmem ludzkim, brak alergii, brak lotnych substancji drażniących, dobre działanie zmniejszające palność i inne niezawodne właściwości chemiczne
    Read More+