Rășina CPVC este realizată prin modificarea prin clorurare a rășinii de clorură de polivinil (PVC) și este un nou tip de plastic de inginerie. Produsul este pulbere sau pulbere albă sau galben deschis, inodor, inodor, netoxic. După ce rășina PVC este clorurată, neregularitatea legăturilor moleculare crește, polaritatea crește, solubilitatea rășinii crește, iar stabilitatea chimică crește, îmbunătățind astfel rezistența la căldură a materialului, coroziune la acid, alcali, sare, oxidant etc. Proprietățile mecanice ale temperaturii numerice de distorsiune termică sunt îmbunătățite, conținutul de clor crește de la 56,7% la 63-69%, temperatura de înmuiere Vicat crește de la 72-82 ℃ (crește la 90-125 ℃), iar utilizarea maximă. temperatura poate ajunge la 110 ℃. Temperatura de utilizare pe termen lung este de 95 ℃. Printre acestea, CORZAN CPVC are indicatori de performanță mai buni. Prin urmare, CPVC este un nou tip de plastic de inginerie cu perspective largi de aplicare.
Diferența dintre CPVC și PVC
1. Conținut diferit de clor
Conținut de clor PVC (clorura de polivinil): 56%
CPVC (clorură de polivinil clorură) conținut de clor: 67%
2. Temperatura Vicat (temperatura de distorsiune a căldurii): cu gradul de măsurare, cu cât temperatura Vicat este mai mare, cu atât performanța este mai bună.
În general, temperatura Vicat a CPVC și PVC:
PVC: temperatura Vicat este de 71-75℃
CPVC: temperatura Vicat este de 100 -125℃
țeavă temperatura Vicat 110℃ JC --701 materie primă CPVC temperatura Vicat 124℃-128℃
fitinguri pentru țevi Temperatura Vicat 103℃ ZS --601 materie primă CPVC Temperatura Vicat 121℃-125℃
debitul de prelucrare a fitingurilor de țevi Cerința de performanță (reologie) este mai mare decât cea a țevilor. Se reglează prin adăugarea de aditivi, iar temperatura lui Vicat este mai mică decât cea a țevilor obișnuite.
3. Rezistența măsurată prin testul greutății de cădere este de 2 ori sau mai mare decât cea a PVC-ului obișnuit
4. Testul de presiune a apei este mai mare decât PVC-ul obișnuit
Caracteristici de performanță
1. Caracteristicile materialelor
Conductele de alimentare din CPVC folosesc rășină PVC-C cu rezistență la căldură excelentă și proprietăți de izolare ca material principal. Produtilizarele CPVC sunt recunoscute în prezent ca produse verzi, iar proprietățile lor fizice și chimice excelente primesc din ce în ce mai multă atenție din partea industriei. Țeava de alimentare din CPVC este o țeavă de perete solid și drept, cu pereți interiori și exteriori netezi, de culoare portocalie-roșu, strălucitoare și atrăgătoare.
2. Rezistenta la caldura:
În comparație cu țevile ondulate UPVC obișnuite cu perete dublu, temperatura rezistentă la căldură a țevilor de alimentare CPVC este crescută cu 15 ° C și nu poate menține nicio deformare într-un mediu de peste 93 ° C și are o rezistență suficientă.
3. Performanta de izolare
Conductele de alimentare din CPVC pot rezista la tensiuni înalte de peste 30.000 de volți.
4. Performanță compresivă
Conducta de alimentare din CPVC a suferit modificări materiale, iar produsul are o rigiditate inelului de 1Okpa, care este semnificativ mai mare decât reglementările naționale pentru țevile din plastic îngropate, a căror rigiditate inelului ar trebui să fie peste 8kpa.
5. Rezistență mare la impact
Conducta de alimentare din CPVC poate rezista la un ciocan greu de 1 kg și un impact de 2 m înălțime la 0 ℃, ceea ce reflectă pe deplin performanța impactului la temperatură scăzută a materialului este pe deplin potrivită pentru cerințele condițiilor de mediu de construcție.
6. Proprietăți ignifuge
Materialele PVC și PVC-C au ambele proprietăți bune de ignifugare și pot fi stinse după ce părăsesc focul. În special pentru materialul PVC-C, deoarece conținutul său de clor este semnificativ mai mare decât cel al PVC, rezistența la flacără și indicele de densitate a fumului sunt îmbunătățite semnificativ.
7. Performanța instalării
Conducta de alimentare din CPVC este ușoară, de mare rezistență și simplă în metode de construcție și așezare. Poate fi excavat și îngropat noaptea, rambleat în suprafața drumului și poate fi deschis circulației în timpul zilei; adoptă conexiune elastică cu inel de cauciuc de etanșare, instalare convenabilă, rapidă și conectată Performanța de etanșare este bună, poate preveni scurgerea apei subterane și poate proteja eficient utilizarea în siguranță a cablurilor de alimentare.
8. Durată lungă de viață
Materialul conductei de alimentare din CPVC este rezistent la coroziune, anti-îmbătrânire, iar durata de viață poate fi de până la 50 de ani.
use
1. Țeavă: CPVC este utilizat în principal pentru producția de plăci, bare, țevi pentru transportul apei calde și mediilor corozive. Poate menține o rezistență suficientă atunci când nu depășește 100 ℃ și poate fi folosit mult timp sub presiune internă ridicată. Greutatea CPVC este de 1/6 din cea a alamei și 1/5 din cea a oțelului și are o conductivitate termică extrem de scăzută. Prin urmare, țevile din CPVC au greutate redusă, performanțe bune de izolare termică și nu au nevoie de conservare a căldurii.
2. Țevile CPVC pot fi utilizate ca țevi de canalizare caldă, țevi de soluție de galvanizare, țevi de livrare a reactivilor termochimici și țevi de livrare a clorului umed în instalațiile de clor-alcali.
3. Piese turnate prin injecție: Rășina CPVC poate produce fitinguri pentru țevi de alimentare cu apă, materiale filtrante, deshidratoare etc., precum și piese electrice și electronice. Cum ar fi jgheabul de sârmă, stratul protector al conductorului, întrerupătorul electric, capacul de protecție al siguranței, materialul izolator al cablului etc.
4. Foaie de calandra: Poate fi folosită pentru fabricarea echipamentelor chimice rezistente la coroziune, precum reactoare, supape, celule electrolitice etc.
5. Materiale compozite: Materialele compozite CPVC compuse din CPVC și unele fibre anorganice sau organice au o rezistență bună la impact și o rezistență mai bună la căldură decât alte materiale compozite rășinoase și pot fi transformate în plăci, țevi, plăci ondulate, materiale profilate etc.
6. CPVC poate fi utilizat pentru modificarea fibrei clorurate: temperatura de spălare a fibrei clorurate domestice nu trebuie să depășească 60 ℃, adăugând 30% CPVC la filarea fibrei clorurate, poate îmbunătăți foarte mult rezistența la căldură a produsului și contracția. rata este determinată de 50% inițial a scăzut sub 10%.
7. Material spumant: Rezistența la căldură a materialului spumant CPVC este mai bună decât cea a materialului spumant PVC. Rata de contracție la temperatură ridicată este destul de mică și poate fi folosit ca material termoizolant pentru conductele de apă caldă și conductele de abur. CPVC cu un conținut de clor de peste 60% are o reținere foarte bună a solvenților. CPVC poate fi spumat într-un solvent care poate genera gaz atunci când este încălzit și se poate obține un gaz spumant uniform și microporos. Poate fi folosit cu un punct de fierbere de 50-160 ℃. Solvenți precum hidrocarburile, eterii și aldehidele sunt utilizați ca agenți de expandare.
8. Altele. Amestecarea CPVC cu materiale plastice termoplastice sau termorigide poate îmbunătăți semnificativ proprietățile fizice și mecanice ale acestor materiale, cum ar fi îmbunătățirea rezistenței la căldură a produselor.
9. Țările străine au produs și CPVC cu o rezistență mai mare la impact și o mai bună transparență prin îmbunătățirea tehnologiei de producție. Acest material transparent poate fi utilizat în automobile, CD-uri și produse audio-vizuale și are avantaje economice bune.
Produse Show