• 框架:ALU • 密封剂:聚氨酯 (2-K) • 垫圈:凝胶 • 分离器:热熔胶 • 过滤器等级:(EN1822):H14 • MPPS 效率:≥ 99,99% • 建议最终压降:600 Pa • 湿度:100% RH • 温度:75 °C
类型:Estane®Eco12T85是一种高性能的生物热塑性聚氨酯。具有CA 46%基于生物的内容。主要应用:注入成型特殊特征:类似于具有相同硬度的标准TPU,出色的机械性能和耐磨性。
就填补低点而言,这是一件好事。但是我们确实使用了两种不同密度的填料 - 一种用于“大”工作,另一种用于针孔和划痕。在两种不同密度的填料上打磨至光滑表面是一件麻烦事,而且有几个地方很明显。解决方案很简单 - 使用一种填充方法(或者至少使最终表面处理都使用一种方法)。我们做的一件巧妙的事情是使用滚涂预涂水性“底漆”。这种简单的方法使我们能够在我们的低技术车间中填充和打磨到最后的涂漆阶段。对于油漆,我们选择了杜邦 Imron 6000,它实际上是一种新的聚氨酯基底/透明系统,而不是每个人在想到 Imron 时想到的传统单层聚氨酯。这是一种很棒的涂料,赋予了成品巨大的深度。但与任何基础/透明系统一样,它会夸大任何表面瑕疵的影响。
摘要:将形状内存聚氨酯(PU)基质与羟基磷灰石(HA)作为生物活性剂和抗生素分子相结合的多功能复合材料的有效性。在这项研究中,研究了由3、5和10(wt%)组成的基于PU的复合材料的结构 - 功能相关性,并研究了硫酸庆大霉素(GES)作为模型药物。执行的分析表明,在PU的软段内将HA含量提高到5 wt%增强的氢键相互作用。差异扫描 - 钙化法(DSC)分析确认了复合材料的半晶结构。羟基磷灰石通过热重分析(TGA)确定了增强的热稳定性,并评估了水接触角。在水中测量的形状恢复系数(R R)从PU的94%降低到PU/GES样品的86%,PU/HA/GES复合材料的PU/GES样品的降低至88-91%。这些值与使用傅立叶转化红外(FTIR)光谱法评估的氢键相互作用正相关。此外,发现形状恢复过程启动了药物释放。在形状恢复后,PU/GES样品中的药物浓度为17 µg/ml,对于PU HA GES复合材料而言,药物浓度为33-47 µg/ml。通过针对大肠杆菌和表皮葡萄球菌的琼脂 - 扩散测试来确定发达的复合材料的抗菌特性。
采矿电缆护套是抵御环境损害、化学物质和生物攻击的第一道防线。路博润的 Estane ® TPU(热塑性聚氨酯)具有采矿电缆所需的卓越性能和优势,可承受极端温度并满足日常需求。
50 μg/mL 和 100 μg/mL。在另一项研究中,LS 与 CuSO 4 和水性聚氨酯混合形成薄膜。通过近红外光活化,该薄膜能够对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌实现高抗菌效果 [44]。此外,
摘要 目前锂离子电池仍采用石墨电极,石墨是一种天然的非金属矿物资源,作为可持续的计划,研究基于生物质电极制造锂离子电池有着商业发展的前景。本研究以空心菜(Ipomoea Aquatica)的碳茎作为电池的电极,采用水热法和热解法将空心菜加工成纳米碳,本研究通过研磨法制备的纳米碳颗粒大小为200目。采用浓度为50%的LiCl/Li2SO4电解液介质、聚氨酯/聚丙烯酸酯粘合剂、三乙胺/非乳化剂进行变量优化,制成的电池类型为8×12 cm的袋式电池。以空心菜为原料、加入 LiCl 电解质介质、聚氨酯粘合剂和三乙胺乳液制成的碳基锂离子电池产生的功率和能量值最高,分别为 5.404 W 和 4.511 W·h。
类型:ESTANE ® ECO 12T55D 是一种高性能生物基热塑性聚氨酯。生物基含量约为 29%。主要应用:挤出/成型。特殊功能:性能与相同硬度的标准 TPU 相似,机械性能优异,耐磨性好。
特殊医用级脂肪族和芳香族热塑性聚氨酯,可通过溶解或挤出和注塑成型进行加工。它们是留置导管的首选材料,因为它们在体内变软,为患者提供极佳的舒适度。Thermedics 系列从非常柔软到坚硬,还有放射线系列