相机胶段相机af和mf是什么意思思?

射胶一段射胶二段射胶三段是什么意思_百度知道
射胶一段射胶二段射胶三段是什么意思
简单说就是螺杆走过的距离,可以自己设定。
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就是注塑机上的注射一级、二级,可以控制注塑时的压力和流量在不同的位置,使用不同的压力和流量
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出门在外也不愁结冷胶_百度百科
结冷胶别名凯可胶、洁冷胶。主要成分由葡萄糖、葡萄糖醛酸和鼠李糖按2:1:1的比例,四种单糖为重复结构单元所组成的线形多聚糖。在天然的高乙酰结构中有乙酰基和甘油酸基存在,它们都位于同一个葡萄糖基上,且平均每一个重复结构有一个甘油酸基,而每两个重复结构有一个乙酰基。经用KOH皂化后,即转变成低乙酰结冷胶。葡萄糖醛酸基上可被钾、钠、钙和镁盐中和。另含发酵生产时所产生的少量氮[1]
结冷胶分子结构
结冷胶又称凯可胶,是一种高分子线性多糖,由4个分子组成的重复聚合而成.其基本单元是由1,3—和1,4—连接的2个葡萄糖残基,1,3—连接的1个残基,和1,4—连接的1个残基组成。其 中葡萄 糖醛酸可被钾、钠、钙、镁中和成混合盐。并且天然结冷胶含有O—酰基(甘油酰基和乙酰基)。天然或称高酰基结冷胶可形成高弹性低硬度凝胶。乙酰化结冷胶通过碱处理除去O—酰基后生成低酰基结冷胶,再经可得到纯化低酰基结冷胶,即商品结冷胶,其相对约为50万。
结冷胶干粉呈米黄色,无特殊的滋味和气味,约于150℃不经熔化而
高酰基结冷胶
分解。耐热、耐酸性能良好,对的稳定性亦高。不溶于非极性有机溶剂,也不溶于冷水,但略加搅拌即分散于水中,加热即溶解成透明的溶液,冷却后,形成透明且坚实的凝胶。溶于热的去离子水或整合剂存在的低离子强度溶液,水溶液呈中性。
结冷胶在存在时,在加热后冷却时生成坚硬脆性凝胶。其硬度与结冷胶浓度成正比,并且在较低的二价阳离子浓度时产生最大凝
低酰基结冷胶
胶硬度。结冷胶一般用量0.05%即可形成凝胶(通常用量为0.1%—0.3%)。所形成的凝胶富含汁水,具有良好的风味释放性,有入口即化的口感。结冷胶凝胶的凝固温度在30-45℃范围内,而凝胶的熔化温度既可低于又可高于100℃,这取决于阳离子类型和浓度等条件。添加—到结冷胶中,可使其凝胶硬度降低而弹性增强。
结冷胶制法
结冷胶的制法是由假单胞杆菌在葡萄糖、玉米糖浆、磷酸盐、蛋白质、硝酸盐和微量元素组成的液体培养基中培养两天,得到一种天然的、高乙酰基结冷胶。这时得到的结冷胶在其葡萄糖基上结有半个乙酰基和半个甘油酸酯,由于乙酰基的存在会严重影响其凝胶特性,故需在所得的醪液中加入氢氧化钾使呈碱性,以脱去乙酰基和甘油基,已取得低乙酰基结冷胶。然后加热、过滤,用异丙醇醇析而得脱乙酰基的澄清结冷胶[1]
结冷胶应用
结冷胶可作为增稠剂、稳定剂。使用注意事项:本品使用方便,它虽不溶于冷水,但略加搅拌即分散于水中。加热即溶解成透明的溶液,冷却后,形成透明且坚实的凝胶。用量小,通常只为琼脂和卡拉胶用量的1/3~1/2,一般用量0.05%即可形成凝胶(通常用量为0.1%~0.3%)。
制成的凝胶富含汁水,具有良好的风味释放性,有入口即化的口感。
有良好的稳定性,耐酸解、耐酶解,制成的凝胶即使在高压蒸煮和烘烤条件下都很稳定,在酸性产品中亦很稳定,而以pH值在4.0~7.5条件下性能最好。贮藏时其质构不受时间与温度的变化[1]
结冷胶用途用量
由于结冷胶优越的凝胶性能,目前已逐步取代、的使用。
用结冷胶造液体凝胶
结冷胶广泛的应用在食品中,如,,,,,果酱制品,面包填料,表面光滑剂,糖果,糖衣,等。也用在非食品产业中,如微生物培养基,药物的缓慢释放,牙膏等。
结冷胶可以增强面制品的硬度、弹性、粘度,也有改善口感、抑制热水溶胀,减少断面和减轻汤汁浑浊等作用,加入到制作饼干的面团中,也可以起到改良饼干的层次,使饼干具有良好的疏松度的作用;结冷胶作为稳定剂应用于冰淇淋可提高保型性;用于、饼中,具有保湿、保鲜和保形的效果;结冷胶应用于糖果,可以给产品提供优越的结构和质地,并缩短淀粉软糖胶体形成的时间;也可用于替代果胶制备果酱和果冻,也能用于糕点和水果馅饼填料中;在肉制品和蔬菜类制品的加工过程中,添加结冷胶会使其具有清爽的品味,起到弥补产品口味不足的良好作用。结冷胶可与其他水溶胶一起使用,用于凝胶宠物食品;可与、、缓慢溶解性酸(、)等混合成干料,加入沸水中,制成具有极高透明度的热水甜点凝胶,具有人
在乳制品中,结冷胶可取代果胶的使用
口后快速破碎,风味释放松好的特点;可替代制作果酱.也可与淀粉结合或部分取代淀粉,用和馅饼填料。
根据《食品添加剂使用卫生标准》(GB)规定本品可在各类食品中按正常生产需要适量使用。
结冷胶质量标准
低酰基结冷胶
指标项目单位
85.0-108.0
霉菌和酵母
结冷胶生产流程
尝试通过发酵的途径来生产有实用价值的微生物多糖已有很长的历史,这当中被广泛研究的多糖包括:用Leuconostoc mesenteroides生产的葡聚糖,用Pseudomonas sp.生产的细菌海藻酸盐, 用Xanthamonas compestris生产的黄原胶 , 用Streptococcus faecalis生产的热凝胶,用Aureobasidium pullulans生产的普鲁兰糖,以及用Strptococcus equii 生产的透明质酸和Rhizobium生产的琥珀聚糖等。 尽管能获得商业化生产的多糖只占在所研究过的多糖中极少部份,但这一少部份多糖因其极好的性能而能在工业上被广泛使用。也正由于黄原胶等多糖的开发取得了巨大的成功,鼓舞人们期望找到更多的有商业前景的微生物多糖。  1) 结冷胶生产菌种  为了寻找理想的食品胶,Kelco公司在世界各地采集土壤或植物样本对30,000多株菌种进行了筛选,结冷胶的产生菌正是在这种不懈努力下获得的,原来称为Pseudomonas elodea,后来基于r-RNA特征及含有鞘氨醇糖脂被进一步确认为Sphingomonas paucimobilis,这是种带有黄色色素、Gˉ的好氧杆状菌。从生物技术的角度来看,Sphingomonas这一属中的菌株的共同特征是能分泌出如结冷胶、沃仑胶、鼠李胶这样的一类多糖。   这些菌株能从多种环境中分离得到,不过Sphingomonas paucimobilis中的多数菌株是从临床样本或医院周边环境中分离到的。工业上最早采用的结冷胶生产菌株为Pseudomonas elodea,它是从一种水百合上分离而得。   2) 结冷胶的生物合成途径  微生物胞外多糖的生物合成可以分为同型多糖的合成与异型多糖的合成,结冷胶的合成属于后者。异型多糖的合成体系包含5个因子,即糖基核苷酸、酰基供体、脂中间体、系统及糖基受体。Ligio等提出了Pseudomonas eLAdea合成结冷胶重复四糖单元的可能途径。作为活性前体提供的糖基核苷酸被认为是UDP-葡萄糖、TDP-鼠李糖和UDP-葡萄糖醛酸,它们共同成为合成重复单位的单体供体。涉及前体合成的酶有磷酸葡萄糖异构酶(PG1)、磷酸葡萄糖变位酶(PGM)、UDP-葡萄糖焦磷酸化酶(UGP)、TDP-葡萄糖焦磷酸化酶(TGP)、UDP-葡萄糖脱氢酶(UGD)和TDP-鼠李糖合成酶(TRS)。Pseudomonas elodea对葡萄糖的代谢主要经由糖酵解途径和磷酸戊糖途径。  3) 结冷胶的生产技术  它是在含有碳源、有机和无机氮源、磷酸盐适量微量元素的介质中,通过通风发酵进行生产。发酵在消毒的条件下严格控制通气量、搅拌、温度和pH,发酵完成后,用物理、化学方法分离菌丝蛋白得到结冷胶产品。
结冷胶特性
结冷胶热稳定性
结冷胶具有良好的热稳定性,它能承受多个周期的热处理。
结冷胶毒性
LD50大鼠口服为5000mg/kg体重。无需规定。
结冷胶滞后性
结冷胶具有显著的温度滞后性,即胶凝温度远低于凝胶的融化温度。通常,胶凝温度于20一50℃之间,而融化温度则介于65—120℃。胶凝温度和融化温度的大小主要取决于
凝胶的形成条件,如阳离子的类型和浓度等。结冷胶的温度滞后性对食品工业具有重要的实用意义。例如,有些制品要求在加上过程中凝胶后再融化;而其他制品要求在热处理过程中凝胶结构保持稳定。
结冷胶成分解析
结冷胶复合盐
纯的结冷胶是一种复合盐,不溶于冷水,但在搅拌下可直接分散于去离子水中,提高水中阳离子的浓度,如硬度中等的水(相当于含CaCO3,180mg/kg),有助于其在水中的分散。但Ca2+、Mg2+、Na+、K+等离子(如)能阻止已分散的结冷胶加热水化,的浓度越高,则即使加热至沸也无法使之水化。
在已经分散的水中,加入少量整合剂(如、),可使分散的结冷胶即使在硬度很高的水中也能水化,只要所加熬合剂的量与Ca2+等的含量适当,甚至可溶于冷水。热的均匀水化的胶溶液冷却后可直接成为凝胶,但需加入阳离子后方能凝结,并随着阳离子浓度的提高可使凝胶的硬度和模量提高到最大值,但浓度超过一定限度,又会使凝胶体的硬度和模量下降,而且一价阳离子与两价阳离子的最适浓度并不一样。
结冷胶酸碱效果
绝大多数食品的介于4.0一8.0之间,结冷胶凝胶在这个PH范围内,其凝胶强度几乎不随pH变化而变化,而结冷胶应用于食品中时,可以不考虑pH的影响。美国一些专家研究指出:二价阳离子所形成的结冷胶凝胶。其强度在pH小于3.5或大于8.5时,凝胶强度迅速下降;一价阳离子所形成的凝胶,其强度在pH介于3.5—1L.5之间有微小的波动。但是,在相同胶浓度的条件下所形成的凝胶,二价阳离子的凝胶强度比一价阳离子的凝胶强度要大得多。
结冷胶酶的作用
美国一些科技人员曾将各种酶(包括、、β—淀粉酶、、褐藻酸酶、、等)添加于结冷胶溶液中,结果发现,任何一种酶对结冷胶溶液的以及凝胶的强度均没有影响,由于具备这种性质,结冷胶可以替代作为培养基的胶凝剂。
结冷胶其他胶类
在复配时,槐豆胶、瓜尔豆胶、、等非凝胶性水溶胶,对结冷胶凝胶体的组织特性无明显影响。但如加入明胶、黄原胶与槐豆胶的、等凝胶性水溶胶时,可使组织结构发生明显变化。
结冷胶前景展望
结冷胶作为代谢胶,生产周期短,不受气候和地理环境条件的限制,可以在人工控制条件下利用各种废渣、废液进行生产,再加上其安全无毒,理化性质独特等优良特性,在食品工业中有着广泛的应用前景。
虽然结冷胶生产取得了许多成果,但还存在一些问题,如产量低;用于通气搅拌的能源高;提纯用的有机溶剂耗量大;有机溶剂的回收较困难等。因而如果能利用基因工程手段将产胶基因转移到嫌气性微生物中正常表达,从而在无氧或微氧条件下生产则可降低成本。总之,通过基因工程手段筛选优质多糖产生菌,并利用现代生物技术构建具有多种优异性能的菌与菌来提高结冷胶产率与质量,将是未来结冷胶生产与研究的发展方向。
侯振建.食品添加剂及其应用技术:化学工业出版社,2004:165
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心电图显示ST段改变是什么意思
心电图显示ST段改变是什么意思
病情描述(发病时间、主要症状、症状变化等):心电图显示ST段改变是什么意思曾经治疗情况和效果:10天前刚做的心电图想得到怎样的帮助:想知道是什么病
共4条医生回复
因不能面诊,医生的建议仅供参考
职称:医师
专长:妇产科
&&已帮助用户:59793
问题分析: 你好,S-T段改变有很多原因的.如冠心病,还有其他的心血管疾病等,低血钾,高血钾等电解质紊乱,药物影响以及自主神经调节障碍也可引起非特异性S-T段改变.意见建议:,建议你进一步检查,如心肌酶谱,心脏彩超,复查心电图,先查清楚好治疗.再之就是要放松心情,心理因素也是很重要的.
职称:医生会员
专长:内科
&&已帮助用户:5043
问题分析: 心电图ST的改变有可能与心肌缺血有关的,但也有非特异性的ST的改变的意见建议:建议到医院就诊,检查24小时动态心电图、64排螺旋CT,排除心肌缺血的可能
职称:医师
专长:内科
&&已帮助用户:55481
问题分析: 您好,心电图ST-T改变说明伴有心肌缺血的存在,可在劳累,情绪激动剧烈运动,饱餐,便秘时出现胸闷,胸痛症状,也可在休息时发作意见建议:可以口服改善心肌缺血的药物如复方丹参片,丹参舒心胶囊,或者硝酸异山梨酯片及阿司匹林治疗,平时注意低脂饮食,适当的进行体育锻炼,劳逸结合,保持心情愉悦
职称:医生会员
专长:妇产科
&&已帮助用户:105384
指导意见:这个就是当有心脏病时,引起了这个心供血不足的现像,就会有这个ST改变的表现的,就对症的补气血治疗就会好的。
问st段改变,啥意思
职称:医生会员
专长:高血压,肾病,肝病,皮肤病,性病,美白祛斑除皱,中医,养生,食疗。
&&已帮助用户:105384
指导意见:这个就是有一些心血管供血不足的现像,就可以吃一些像丹参片这些治疗需要手术的就去手术治疗就可以了。
问“窦性心律,st段改变”是什么意思?能解释一下吗?
职称:医师
专长:小儿科常见病
&&已帮助用户:254940
病情分析:
意见建议:
这样的情况只能说与轻度的心脏供血不足有关,但是也不能确定,需要结合冠脉造影的检查才能确定
问心电图检查结果:ST段改变是什么意思?我...
职称:医师
专长:心血管内科、消化内科、呼吸内科
&&已帮助用户:272877
你好,请问有没有症状呢,心电图ST的改变有可能与心肌缺血有关的,但也有非特异性的ST的改变的,这需要考虑作进一步的检查。
问心电图st改变什么意思
职称:医生会员
专长:口腔 高血压 糖尿病
&&已帮助用户:1291
病情分析: S-T段改变有很多原因的.如冠心病,还有其他的心血管疾病等,低血钾,高血钾等电解质紊乱,药物影响以及自主神经调节障碍也可引起非特异性S-T段改变.心电图st段改变除了心脏的器质性病变可以引起外,还与生活习惯不良,劳累,压力大等等原因有关意见建议:建议去医院进一步检查,一般体检的结果会有些偏差,进一步检查,明确病因后,针对性治疗。
问心电图诊断ST段改变是怎么回事?
职称:医生会员
专长:高血压、糖尿病、心血管疾病,神经系统疾病,呼吸系统疾病,颈椎病,腰椎病,胃肠道疾病
&&已帮助用户:37317
病情分析: 从心电的电生理来说,ST段跟心肌损伤有关系,如果偏移等电位线一定程度的话就可以判断为心肌缺血,一般下移越深缺血越重,要是抬得很高还有动态改变可能是心梗
问心电图ST段改变是什么意思
职称:护士
专长:高血压、糖尿病、心血管疾病及妇科病
&&已帮助用户:35623
病情分析: 心电图ST段改变说明有心肌供血不足的情况,建议检查心肌酶,如有问题,可考虑药物治疗
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评价成功!高温胶_百度百科
高温胶主要以硅铝酸盐、无机陶瓷粉等成分制成的一种满足不同耐温需求的,耐温从200度到1800度,用途广泛。无机高温胶耐温可以达到1800℃,可以在火中长时间使用,打破了只耐温在1300℃以下的世界性技术难题。高温胶是一种利用经制成的耐高温无机纳米复合粘结剂,通过对成分配比以及制备工艺参数的筛选,得到粘结剂是PH值为中性的悬浮分散体系,不仅强且对金属基体无,而且可以再高温下保持良好的粘接性能和抗腐蚀性,使用寿命长。高温胶使用方便,可用于的直接粘接,涂料能直接在400-1000℃的高温基体,在水分挥发的同时,涂料会瞬间在基体表面,形成的耐高温保护涂层均匀致密,抗热震性能好,防护效果显著。高温胶应用范围广泛,即可应用于金属基体,也可用于高温耐火材料和衬材料。
高温胶定义
关于耐粘剂的定义,国内外至今尚无统一看法,一般认为凡属下列情况者可视为耐高温胶粘剂。
(1)在121~175℃下长期使用(累计1~5a)或者在204~232℃下累计使用2h。
(2)在260~371℃下累计使用200~1000h。例如:SL度的密封胶,就是可以长期在350℃起到密封工作的。
(3)在371~427℃下累计使用24~200h。
(4)在538~816℃下使用2~10min。例如:HN-812耐高温的液态密封垫,这个产品是无机胶,无机密封胶,耐压力很高,耐温性能很好,。
高温胶基本分类
高温胶分类: 高温胶按性质可以分为有机高温胶和无机高温胶两大类。
常见的高温胶一般耐温范围在400℃以下,其主要包括有机硅类胶、胶、、耐温、胶等。这类胶可以有软质弹性的,或韧性的,或硬质刚性的。这类胶一般可以加入功能性填料,赋予其绝缘、导热、导磁、防火、阻燃等功能。
常见的无机高温胶一般可以达到500-1750℃,其中最原始的胶包括粘土、水泥等,工业生产的包括硅酸盐类、硫酸铝盐类、磷酸类盐类。这类胶几乎都是刚性硬质的,几乎没有韧性。这类胶可以用于石棉、陶瓷、金硬质合金等粘合。
高温胶按用途可以分为密封型高温胶和粘接填充型高温胶。
高温胶高温胶细分
250℃高温胶粘剂
高温胶粘剂是由改性高温树脂和高温固化剂组成的双组份胶泥状高温胶粘剂,以陶瓷、金属等填充聚合而成。适用高温工况下设备磨损、划伤、腐蚀、破裂部件的修补,与金属、陶瓷等材料具有较高的结合强度,固化后无收缩,具有优异的防水性、耐寒、抗腐蚀、耐老化和耐高温等性能,长期耐温250℃。
250℃高温胶粘剂用途 应用于高温工况下设备磨损、划伤、腐蚀、破裂部件的修补和粘接,如蒸汽管、热油管、发动机缸体、造纸、塑料成形模具修补和粘接等。
400℃高温胶粘剂
400℃高温胶粘剂是由改性高温树脂和高温固化剂组成的双组份状高温胶粘剂,以陶瓷、金属等填充聚合而成。适用高温工况下设备磨损、划伤、腐蚀、破裂部件的修补,与金属、陶瓷等材料具有较高的结合强度,固化后无收缩,具有优异的防水性、耐寒、抗腐蚀、耐老化和耐高温等性能,长期耐温350℃。
400℃应用于各种高温工况下油、水、汽、酸、碱管路面的修补、密封和粘接等。磨损、划伤、腐蚀、破裂的修复,如高温、法兰、发动机缸体等的密封。接触温度最高可达400℃,可长期在350℃温度下工作。
980℃高温胶粘剂
980℃高温胶粘剂是以无机氧化铜材料和进口改性固化剂组成的双组分耐980℃高温胶粘剂。粘接力强、耐温高、使用方便,适合金属的高温结构粘接和修补。能够满足一般胶粘剂无法解决的高温工况设备的修复和粘接等难题。固化后无收缩,具有优异的耐寒、耐老化、耐油、耐腐蚀性、耐高温等性能。
应用于各种硬质合金及陶瓷、铣刀、钻或的。套接强度极高,可用于制作加长杆及高温工况铸造缺陷的修复。
1200度超高温胶粘剂
1200度超高温胶粘剂是以无机陶瓷材料和改性固化剂组成的双组分耐1200℃超高温胶粘剂。满足一般胶粘剂无法解决的的密封、填补、灌封、修补和粘接等难题,与金属、陶瓷等材料具有一定的结合强度。固化后无收缩,具有优异的耐超高温、阻燃、耐老化、耐酸碱等性能,长期可耐1200度高温。
应用于修复在高温工况下工作的设备,如修复破损或断裂的耐酸罐、高温下金属、陶瓷缺陷的填补、、等设备以及、金属溶液测温探头的灌封等高温设备的修补。
1210℃超高温胶粘剂
1210℃超高温胶水是以硅铝酸盐和改性固化剂组成的双组分胶粘剂。能够满足一般胶粘剂无法解决的的密封、填补、涂层、修补和粘接等难题。固化后无收缩,具有优异的耐、阻燃、耐磨、耐老化、耐油、耐酸碱、导热、有韧性等性能,耐温可达到1210℃。
应用于高温工况下工作的设备金属部件的粘接、导热和,如高温铸件、等设备凹陷的填充和修复;固化后有韧性,可加工,适合于不锈钢、钢材的耐热粘接及金属器件精细加工表面的粘接与修复。
1460℃超高温胶粘剂
1460℃超高温胶粘剂是以硅铝酸盐和改性固化剂组成的双组分胶粘剂。能够满足一般胶粘剂无法解决的的密封、填补、涂层、修补和粘接等难题。固化后无收缩,具有优异的耐超高温、阻燃、耐磨、耐老化、耐油、耐酸碱、导热等性能。不耐沸水,最高耐温1460℃。
1460℃超高温胶粘剂应用于高温工况下工作的设备金属部件的粘接和灌封。也可以做耐磨和抗氧化涂层,如高温铸件、破损或断裂的耐酸罐、等设备凹陷的填充和修复,以及、钢水测温探头的灌封等。
1730℃超高温胶粘剂
1730℃超高温胶粘剂是以无机陶瓷材料和改性固化剂组成的双组分耐1730℃高温胶粘剂。能够满足一般胶粘剂无法解决的的密封、填补、涂层、修补和粘接等难题。固化后无收缩,具有优异的耐超高温、阻燃、耐磨、耐老化、耐油、耐酸碱、导热等性能。不耐沸水,耐温可达1730℃。
1730℃超高温胶水应用于高温工况下工作的设备金属部件的粘接和灌封。也可以做耐磨和抗氧化涂层,如高温铸件、破损或断裂的耐酸罐、等设备凹陷的填充和修复,以及、钢水测温探头的等。
硅酮密封胶
高温密封胶胶以单组分为主,一般耐温在260℃以下,少数厂家型号可以做到310℃,双组分硅酮胶据报道有做到400℃的。
是单组份脱酮肟型。是通过空气中的水份发生放出低分子引起固化,而成高性能弹性体。具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能。并具有优异的绝缘、防潮、抗震、耐、抗漏电和耐化学介质性能。本品属膏状的脱酮肟型单组分室温固化硅橡胶,不适用于铜和()材料粘接。
改性环氧胶
250℃以下以各种改性高温为主,250~400℃以有机硅树脂类胶为主,襄樊联基胶粘剂厂生产的耐高温可耐450℃高温。超过400℃一般就要选用无机类胶粘剂。
无机类高温胶性脆,一般较低,工业应用场所受到很大的限制,仅局限在灌封与填补领域。
高温胶选用指南
1. 基本特性:单组份或双组份,膏状,耐高温,可粘接、修补、密封、固定需耐高温的产品,绝缘性能好,强度高
2. 操作环境:加温固化(可用烤箱或其他工具,但不能接触明火)
3. 适用环境(已粘产品):适用于一般环境,防水、耐酸碱,耐老化,耐油
4. 包装规格:250G/组 16组/箱
5. 储存与保质期:阴凉干燥环境中贮存,贮存期为1年或2年
高温胶使用方法
1. 表面处理: 除去基体表面松动物质,采用、电砂轮、或等方式打磨,提高修复表面的粗糙度,使用或酒精清洗剂擦拭,以清洁接着表面。
2. 涂胶:修补剂是由A、B双组份组成,使用时严格按规定的配比,将主剂A和固化剂B充分混合至颜色均匀一致,并在规定的可使用时间内用完,余胶不可再用;
3. 将混合好的涂抹在经处理过的基体表面,涂抹时应用力均匀,反复按压,保证材料与基体表面充分接触,以达到最佳效果。需多层涂胶时,需对原涂胶表面进行处理后再涂抹;
如果是用来,灌封后应该让其在室温下固化24小时排除气泡后再进入中100℃固化,效果会比较好。如果不能高温固化,室温下需要7天时间才能完全固化效果也没高温好。
4. 在低于气温25℃时可适当延长固化时间,当气温低于15℃时,采用适当的热源进行加热(红外线、电炉等),但加热时不可以直接接触修补部位,正确操作是热源离修补表面40cm以上,60~80℃保持2~3小时。
高温胶注意事项
1. 放置于儿童不及处,避免阳光直接照射
2. 本产品不属于危险品,可按非
3. 由于贮存环境之温度、湿度的变化,胶颜色会略有改变,但不影响其性能,可适当搅拌后使用。
4. 冬季施工应在20℃左右的环境下使用,如果温度太低,会延长固化时间。若温度低于15℃以下,可用 、等方法加温固化,30℃-60℃加温3-5小时,缓慢降至室温。
高温胶固化时间
耐高温胶已被广泛运用,由于其为单组份胶,固化时间相对较长,这样对一些固化时间要求较高的使用者来说非常不便。
单组份高温一般是室温固化,为了加快固化,也可通过加温来协助固化,不过加温固化要掌握好温度,一般不宜超过80℃。这是由于温度过高,胶内的液体会转变为蒸汽,使得胶水起泡,甚至破裂,这样会严重影响密封效果。
室温固化时间的长短和施工环境有关,一般南方气候潮湿,固化时间相对较长,而北方干燥,固化时间相对较短。此外,固化时间长短和涂抹厚度及大小有关,涂抹太厚,固化时间会比较长。
为了加快固化,建议确保施工场所通风顺畅,空气流动快,这样完全固化时间会有所缩短。
高温胶市场前景
通过《年中国高温胶市场分析预测及未来发展趋势研究报告》,生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息,为研究竞争对手的市场定位,产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业发展提供了依据。在耐高温胶国内外发展历程、当前产业政策、行业一般特征(如、市场竞争程度)方面,采用期刊杂志等二手权威资料,结合静态和动态研究方法;在耐高温胶产量统计、地域产出结构、企业、产品生产成本及构成、耐高温胶项目投资建设情况方面,主要根据行业协会、公司数据库等一手数据资料,采用的定量和定性研究方法;在耐高温胶消费量,价格走势下游消费群体构成及消费特点,消费的区域性,调研以及渠道调查方面,主要采用获取一手资料并通过模型工具得出结论;在耐高温胶进口市场、出口市场及进出口政策方面,通过对海关二手权威资料的整理分析,得出耐高温胶进出口产品结构、地域格局及金额,采用的定量和定性研究方法;在耐高温胶重点企业产品产销、发展规划、产品投放区域格局方面,主要采用实地调研获取一手资料方法;在北京、上海、深圳、西安四个重点区域城市的耐高温胶市场调查方面,根据公司历年监测资料对各城市的耐高温胶、消费渠道、价格变化、作了统计分析和比较分析;在耐高温胶细分市场产品的应用特点、市场容量、消费模式、发展趋势方面,进行了实证分析和,主要采用期刊杂志、行业协会、网站等二手权威资料;产业链关联研究等等,我们认为高温胶未来的市场前景还是不错的!
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