微波预热热空气硫化法是用于压出制品的硫化。首先采用微波预热,接着让其进入热空气管道中进行硫化。微波通常指频率在300~30000MHZ之间的电磁波,只需要30-40% 就可以使胶料的温度从90C上升至190℃。微波预热热空气硫化法可以用于厚制品的硫化。具有频率高,占地少。制品清洁等优点,适用于各种尺寸和断面构型复杂的制品。可以用于胶带、胶管及电线等的连续硫化。

除热塑性弹性体外,大部分传统橡胶加工的最后一道工序都需要进行硫化。硫化是指在定温度、时间和压力下,混炼胶的线型大分子在化学或物理的作用下,通过化学键的交联,形成三维网状结构的过程。硫化最终使橡胶的塑性降低,弹性增加,抵抗外力变形的能力大大增加,并提高了其他物理和化学性能,使橡胶成为具有使用价值的工程材料。因此,应严格掌握硫化条件。

微波预热热空气硫化法造价信息

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气泡空气杂质处理器 DN100;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡ 查看价格 查看价格

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气泡空气杂质处理器 DN250;管网平衡调试费用加收:1.5元/㎡;区域系统优化改造升级费用加收:15元/㎡ 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
信息价
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信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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微波预热热空气硫化法简介常见问题

微波预热热空气硫化法简介文献

热空气硫化法在复合绝缘子硅橡胶裹胶棒生产中的应用 热空气硫化法在复合绝缘子硅橡胶裹胶棒生产中的应用

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随着有机复合绝缘子在电网运行中的日益推广和近20年来国内外用硅橡胶做外绝缘复合绝缘子运行经验的逐渐丰富,用硅橡胶做外绝缘生产的复合绝缘子在架空线路应用上异军突起,迅速以其优越的电气性能、耐老化性能和其独特的憎水性而得以广泛的应用。

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半钢子午线轮胎通蒸汽预热硫化工艺的硫化测温 半钢子午线轮胎通蒸汽预热硫化工艺的硫化测温

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在原过热水硫化工艺基础上增加先通蒸汽预热步骤,并对两种工艺进行硫化测温。测温结果表明,先通蒸汽预热的工艺能提高硫化升温速度和硫化程度,两种工艺生产的成品轮胎耐久性能相当。因此与原过热水硫化工艺相比,采用先通蒸汽预热硫化工艺在保证轮胎达到正硫化的同时可缩短轮胎硫化时间,节省能源并降低生产成本。

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热水硫化是指将半成品加入热水中,水温大致75~80℃,受热一定时间完成硫化。由于温度、压力都比较低,只能硫化薄型制品,如玩具皮球、乳胶制品等,此法也适用于大型化工设备橡胶衬里的硫化。另外在热水中可以加入超促进剂。热硫化法是橡胶加工中应用最广泛常见的硫化方法。热硫化法可以分为直接硫化法、间接硫化法、加压硫化法等。

不同性质和形状的橡胶制品依据不同成型加工工艺和加热加压方式需采用不同的硫化方法。硫化方法可以分为室温硫化法、冷硫化法、热硫化法和连续硫化法。热硫化法是橡胶加工中应用最广泛常见的硫化方法。由于是在加热条件下进了,硫化反应活性大,速度快。热硫化法可以采用如水蒸汽、热空气、热水电热等介质来加热硫化橡胶制品。2100433B

微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。例如:对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。

从电子学和物理学观点来看,微波这段电磁频谱具有不同于其他波段的如下重要特点:

穿透性

微波比其它用于辐射加热的电磁波,如红外线、远红外线等波长更长,因此具有更好的穿透性。微波透入介质时,由于微波能与介质发生一定的相互作用,以微波频率2450兆赫兹,使介质的分子每秒产生24亿五千万次的振动,介质的分子间互相产生摩擦,引起的介质温度的升高,使介质材料内部、外部几乎同时加热升温,形成体热源状态,大大缩短了常规加热中的热传导时间,且在条件为介质损耗因数与介质温度呈负相关关系时,物料内外加热均匀一致。

选择性加热

物质吸收微波的能力,主要由其介质损耗因数来决定。介质损耗因数大的物质对微波的吸收能力就强,相反,介质损耗因数小的物质吸收微波的能力也弱。由于各物质的损耗因数存在差异,微波加热就表现出选择性加热的特点。物质不同,产生的热效果也不同。水分子属极性分子,介电常数较大,其介质损耗因数也很大,对微波具有强吸收能力。而蛋白质、碳水化合物等的介电常数相对较小,其对微波的吸收能力比水小得多。因此,对于食品来说,含水量的多少对微波加热效果影响很大。

热惯性小

微波对介质材料是瞬时加热升温,升温速度快。另一方面,微波的输出功率随时可调,介质温升可无惰性的随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。

似光性

微波波长很短,比地球上的一般物体(如飞机,舰船,汽车建筑物等)尺寸相对要小得多,或在同一量级上。使得微波的特点与几何光学相似,即所谓的似光性。因此使用微波工作,能使电路元件尺寸减小;使系统更加紧凑;可以制成体积小,波束窄方向性很强,增益很高的天线系统,接受来自地面或空间各种物体反射回来的微弱信号,从而确定物体方位和距离,分析目标特征。

由于微波波长与物体(实验室中无线设备)的尺寸有相同的量级,使得微波的特点又与较长的波相似,即所谓的似长波性。例如微波波导类似于无线电中的接收器;喇叭天线和缝隙天线类似于无线电中的发射器;微波谐振腔类似于无线电共振腔。

非电离性

微波的量子能量还不够大,不足与改变物质分子的内部结构或破坏分子之间的键(部分物质除外:如微波可对废弃橡胶进行再生,就是通过微波改变废弃橡胶的分子键)。再有物理学之道,分子原子核在外加电磁场的周期力作用下所呈现的许多共振现象都发生在微波范围,因而微波为探索物质的内部结构和基本特性提供了有效的研究手段。另一方面,利用这一特性,还可以制作许多微波器件。

信息性

由于微波频率很高,所以在不大的相对带宽下,其可用的频带很宽,可达数百甚至上千兆赫兹。这是低频无线电波无法比拟的。这意味着微波的信息容量大,所以现代多路通信系统,包括卫星通信系统,几乎无例外都是工作在微波波段。另外,微波信号还可以提供相位信息,极化信息,多普勒频率信息。这在目标检测,遥感目标特征分析等应用中十分重要。

预热时间是指打印机工作之前的准备时间,每一台打印机都需要有预热时间。

受激光打印机工作原理的限制,每一台打印机都需要有预热时间,并且每个厂商都会将预热时间标称在说明书中。如HP采用瞬时热熔技术,缩短预热时间,将加热辊的厚度减少一半,采用高效加热灯管,大大缩短了预热时间,达到加快首页输出的目的。2100433B

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