Správy z priemyslu

Tepelné zmršťovanie Princíp príslušenstva tepelne zmrštiteľných káblov

2022-10-31
Fyzikálne stavy polymérov:

Príslušenstvo pre teplom zmrštiteľné kábleOrganické zlúčeniny sú vlastne uhľovodíky a ich deriváty, od nízkomolekulárnych organických látok ako surovín, cez polymerizačnú reakciu až po výrobu makromolekúl s dlhým reťazcom, ako je polyetylén, nazývaných polyméry. Molekuly polyméru sú zvyčajne v nepravidelnom zvlnenom tvare. Vzhľadom na dĺžku molekulárneho reťazca a rôzne stavy pohybu reťazca a segmentov reťazca má polymér tri rôzne stavy agregácie. Pri určitej vonkajšej sile sa deformácia polyméru zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou.

Hoci fyzikálny stav polymérov má určitú stabilitu, ale pretože všeobecný polymér má lineárnu štruktúru, pôsobením tepla a rozpúšťadla je rozpustný a taviteľný, nemožno ho použiť ako materiály káblového príslušenstva. Preto sa musí zmeniť lineárna štruktúra polyméru, aby bol stabilnejší.

Spôsob sieťovania:

Príslušenstvo pre teplom zmrštiteľné kábleZosieťovanie je proces zosieťovania lineárnych polymérov na objemové polyméry, zvyčajne zosieťovanie žiarením. Radiačné zosieťovanie má nasledujúce výhody:

1. Pretože k sieťovaniu žiarením nie je potrebné pridávať sieťovacie činidlo, v reakčnom systéme nie je žiadna nadbytočná látka a produkt je čistý.

2. Rýchlosť reakcie má malú závislosť od teploty a kvalita zosieťovaných produktov je stabilná vďaka riadeniu dávky žiarenia.

3. Polymérna reakcia môže byť iniciovaná rovnomerne žiarením a rýchlosť zmršťovania radiačného zosieťovania je väčšia ako pri chemickom zosieťovaní. Preto je radiačné zosieťovanie lepšie ako chemické zosieťovanie pre teplom zmrštiteľné materiály používané v káblovom príslušenstve.

Princíp tepelného zmršťovaniaPríslušenstvo pre teplom zmrštiteľné káble:

Zosieťovaný polymér je menej elastický pri teplote miestnosti a vykazuje vysoko elastický stav, keď je teplota vyššia ako teplota skleného prechodu. V tomto čase pôsobí vonkajšia sila, aby vyvolala pružnú deformáciu, a potom sa ochladí pod podmienkou zachovania zmeny typu.

Pretože teplota znižuje segment polymérneho molekulového reťazca, deformovaný tvar zostáva zachovaný. Akonáhle sa teplota opäť zvýši nad teplotu skleného prechodu, polymérny reťazec sa náhle uvoľní, čím sa obnoví elasticita. Pôsobením pružnosti sa materiál vracia do stavu pred deformáciou a táto vlastnosť sa využíva na výrobu rôznych teplom zmrštiteľných doplnkových materiálov pre káblové koncovky.
Heat Shrinkable Cable Accessories
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept