Вулканизация — это процесс превращения натурального каучука или каучуковых полимеров в более прочный и механически упрочняющий каучук путем смешивания серы и обработки. Этот процесс приводит к изменению поперечных связей внутри натурального каучука и делает связи более прочными и нелипкими. Вулканизация достигается путем нагревания натурального каучука или резинового полимера при очень высокой температуре вместе с серой или любым другим агентом. Такой высокий уровень повышения температуры приводит к изменению связей внутри каучука и делает его нелипким, что делает его менее деформируемым при нагревается и устраняет хрупкость, что помогает резине достичь желаемого уровня эластичности.
Непрерывный процесс вулканизации печь для вулканизации резины Это наиболее распространенный процесс, используемый для различных приложений. В процессе непрерывной вулканизации отверждаемая резина и ускоритель подвергаются воздействию высокой температуры и давления, эта смесь во время процесса проходит через линию непрерывного нагрева, некоторые связи CH заменяются цепочками атомов серы, которые соединяются с местом отверждения другого полимера. цепь. Эти мосты содержат от одного до восьми атомов. Количество атомов серы в сшивке во многом определяет физические свойства конечного резинового изделия. Короткие поперечные связи придают резине лучшую термостойкость. Желаемый уровень тепла можно поддерживать с помощью воздухонагревателей или микроволновых нагревателей.
Микроволновые обогреватели зарекомендовали себя лучше, чем традиционный процесс нагрева горячим воздухом. В процессе непрерывной вулканизации, когда пакет для отверждения помещается в микроволновые нагреватели, по сравнению с нагревателями с горячим воздухом, микроволновая печь действует очень быстро, напрямую воздействуя на внутреннее содержание влаги внутри резины, и это помогает достичь быстрых результатов. Некоторые из других преимуществ микроволновой печи непрерывной вулканизации по сравнению с обычной печью непрерывной вулканизации заключаются в следующем:
1) Более высокая скорость теплопередачи
2) Быстрее обрабатывается
3) Лучшее качество отопления.
4) Соединения образуются правильно
5) Микроволновые обогреватели компактны по сравнению с обычными обогревателями.
6) Никаких потерь энергии