Der Markt für die Entwicklung von Silikonkautschuk hat in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum gezeigt. Als weltweit wichtiges Industriematerial werden Silikonkautschuke aufgrund ihrer hervorragenden Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, Alterung, Isolierung und Umweltschutz in einer Reihe von Bereichen weit verbreitet eingesetzt. In Zukunft werden mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie sowie der industriellen Aufwertung die Anwendungsbereiche von Silikonkautschuk weiter ausgebaut und die Marktnachfrage wird noch stärker sein. Welche Arten von Silikonkautschuk gibt es?
Silikonkautschuk stellt in der Klasse der vielseitigen Silikonmaterialien die größte Anzahl dar und wird durch Hydrolyse und Polykondensation verschiedener Dichlorsilane als organisches Element von Elastomeren gewonnen. Es kann in wärmevernetzende Typen (HTV-Hochtemperaturvernetzungssilikon) und raumtemperaturvernetzende Typen (RTV) unterteilt werden, wobei Letztere weiter in Polykondensations- und Additionsreaktionstypen unterschieden werden. Hochtemperatursilikonkautschuk wird hauptsächlich zur Herstellung verschiedener Silikonprodukte eingesetzt, während Raumtemperatursilikonkautschuk vorwiegend als Klebstoff, Vergussmasse oder Formmaterial dient. Die größten Verbrauchsmengen entfallen auf wärmevernetzende Typen, darunter Methylsilikonkautschuk (MQ), Methylvinylsilikonkautschuk (VMQ – mengenmäßig das bedeutendste und gängigste Produkt), Methylvinylphenylsilikonkautschuk PVMQ (niedrigtemperaturen- und strahlungsbeständig) sowie weitere Fluorsilikonkautschuke und ähnliche Materialien.
Die folgenden drei Aspekte von Silikonkautschuk und seinen Anwendungen:
- Was ist Silikonkautschuk?
-
Wie vergleicht man Silikonkautschuk mit gewöhnlichem Kautschuk?
- Zusätzlicher formgebender Flüssigsilikonkautschuk
- HTV-Hochtemperaturvulkanisierter Silikonkautschuk
- Wie wird Silikonkautschuk angewendet?
- Wie kann die Leistung von Silikonkautschuk verbessert werden?
1. Was ist Silikonkautschuk?
SSilikonkautschuk, its Die Hauptkette des Moleküls ist die -Si-O-Bindung, mit einwertigen organischen Gruppen als Seitengruppe des linearen Polymers. Je nach Vulkanisationstemperatur wird Silikonkautschuk in zwei Kategorien unterteilt: hochtemperatur- und raumtemperaturvulkanisierender Silikonkautschuk. Ersterer hat ein Molekulargewicht von mehr als 100x10^4 und ist ein fester Kautschuk, letzterer ist eine viskose Flüssigkeit mit einem Molekulargewicht von 1x10^4 bis 5x10^4. Die Si-O-Bindungsenergie (370 kJ/mol) ist deutlich höher als die C-C-Bindungsenergie (240 kJ/mol), und die Molekülkette ist glatt, daher weist er eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen auf, mit einem Einsatztemperaturbereich von -70 bis 300℃; gleichzeitig besitzt er hervorragende elektrische Isolationseigenschaften und ist für das menschliche Körpergewebe ungiftig. Er eignet sich für Hochtemperaturdichtungen in Luftsystemen, Isolierteile, Profile, Schlauchmembrane sowie medizinische und hygienische Produkte.
2. Was sind die Eigenschaften von Silikonkautschuk?
(1) Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen
Unter allen Kautschuken hat Silikonkautschuk den breitesten Betriebstemperaturbereich (-100~350℃). Nach geeigneter Koordination von Vinylsilikonkautschuk oder niedrigphenylhaltigem Silikonkautschuk kann er beispielsweise 250 ℃ Stunden oder 300 ℃ Stunden Heißluftalterung überstehen und bleibt dabei elastisch; niedrigphenylhaltiger Silikonkautschuk, vulkanisiert, kann nach 350 ℃ Stunden Heißluftalterung noch elastisch bleiben, mit einer Glasübergangstemperatur von -140 ℃, dessen vulkanisierter Kautschuk bei -70 ~ 100 °C noch Elastizität aufweist. ℃ Silikonkautschuk, der als Hitzeschutzbeschichtung für Raketendüsenwände verwendet wird, kann kurzzeitige Höchsttemperaturen von mehreren tausend Grad aushalten.
(2) OBeständigkeit gegen Ozon-, Sauerstoff-, Licht- und Witterungsalterung.
Vulkanisierter Silikonkautschuk, der im freien Zustand über mehrere Jahre im Freien exponiert ist, zeigt keine signifikante Veränderung der Eigenschaften.
(3) Elektrische Isoliereigenschaften
Die elektrischen Isoliereigenschaften von vulkanisiertem Silikonkautschuk ändern sich bei Feuchtigkeit, Frequenzänderungen oder Temperaturanstieg nur geringfügig; das nach der Verbrennung entstehende Siliziumdioxid ist immer noch ein Isolator. Darüber hinaus hat die Molekülstruktur von Silikonkautschuk weniger Kohlenstoffatome und verwendet keinen Ruß als Füllstoff, sodass er bei Lichtbogenentladungen nicht leicht verkohlt und bei Hochspannungsanwendungen sehr zuverlässig ist. Seine Korona- und Lichtbogenbeständigkeit ist ausgezeichnet; die Koronalebensdauer ist 1000-mal so hoch wie die von PTFE und die Lichtbogenlebensdauer 20-mal so hoch wie die von Fluorelastomer.
(4) Spezielle Oberflächeneigenschaften und physiologische Trägheit
Die Oberflächenenergie von Silikonkautschuk ist geringer als die der meisten organischen Materialien; er hat eine geringe Hygroskopizität, eine Wasseraufnahmerate von nur etwa 11 TP3T bei längerem Eintauchen, keine Abnahme der physikalischen Eigenschaften, gute Schimmelbeständigkeit und haftet nicht an vielen Materialien, sodass er isolierend wirken kann. Silikonkautschuk ist geruchlos, ungiftig, hat keine nachteiligen Auswirkungen auf den menschlichen Körper und zeigt nur eine geringe Reaktion auf Körpergewebe, mit hervorragender physiologischer Trägheit und physiologischer Alterung.
Silikonkautschuk hat im Vergleich zu anderen Polymerwerkstoffen eine gute Permeabilität; bei Raumtemperatur ist die Durchlässigkeit für Stickstoff, Sauerstoff und Luft 30- bis 40-mal höher als die von NR; die Gasdurchlässigkeit ist selektiv, z. B. ist die Durchlässigkeit für Kohlendioxid etwa 5-mal so hoch wie für Sauerstoff.
(6) Biomedizinische Eigenschaften
Die Merkmale der molekularen Struktur von Silikonkautschuk verleihen ihm hervorragende biomedizinische Eigenschaften, was durch zahlreiche erfolgreiche Tier- und Menschenversuche bestätigt wurde.
3. Wie vergleicht man Silikonkautschuk mit gewöhnlichem Kautschuk?
Der Hauptunterschied zwischen Silikonkautschuk und gewöhnlichem Kautschuk liegt in ihrer chemischen Struktur, ihren Leistungsmerkmalen und ihren Anwendungsbereichen.
(1) Chemische Struktur:
Die Hauptkette von Silikonkautschuk besteht aus abwechselnden Silizium- und Sauerstoffatomen, wobei Siliziumatome in der Regel mit zwei organischen Gruppen verbunden sind. Gewöhnlicher Silikonkautschuk besteht hauptsächlich aus Siloxanketten mit Methylgruppen und einem geringen Anteil an Vinylgruppen. Diese Struktur verleiht Silikonkautschuk seine einzigartigen Eigenschaften.
Gewöhnlicher Kautschuk ist ein hochelastisches Polymermaterial mit reversiblen Verformungseigenschaften, das bei Raumtemperatur elastisch ist und unter Einwirkung einer kleinen äußeren Kraft eine große Verformung erfahren kann; nach Wegfall der äußeren Kraft kehrt es in seinen ursprünglichen Zustand zurück.
(2) Leistungsmerkmale:
Silikonkautschuk zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen aus; er weist eine gute Kältebeständigkeit auf und arbeitet in der Regel noch bei -55 ℃, nach Einführung von Phenylgruppen bis zu -73 ℃; auch die Hitzebeständigkeit ist herausragend, bei 180 ℃ für den Langzeitbetrieb, mit kurzzeitiger Beständigkeit gegen hohe Temperaturen von über 300 ℃. Darüber hinaus ist Silikonkautschuk physiologisch inert und führt nicht zur Blutgerinnung, weshalb er auch im medizinischen Bereich weit verbreitet ist.
Gewöhnlicher Kautschuk zeichnet sich durch gute Elastizität, hohe Festigkeit und gute Gesamtleistung aus, im Vergleich dazu ist Silikonkautschuk jedoch überlegen in der Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen.
Silikonkautschuk wird aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften in der Medizin, Elektronik, im Bauwesen und vielen anderen Bereichen weit verbreitet eingesetzt, beispielsweise für medizinische Produkte, die Verkapselung elektronischer Komponenten, Baudichtungen und so weiter.
Gewöhnlicher Kautschuk wird hauptsächlich bei der Herstellung von Schläuchen, Gummivalzen und anderen Industrieprodukten verwendet.
XJY-711 Wasserstoffterminiertes Methylhydrosiloxan/Dimethylsiloxan-Copolymer
Es ist eine farblose transparente Flüssigkeit, die als Vernetzungsmittel für Silikonkautschuk verwendet werden kann.
4. Zusätzlicher formgebender Flüssigsilikonkautschuk
LTV ist eine Art LIMS-Flüssigspritzguss-Silikonkautschuk von LSR. Die Zusammensetzung und Vulkanisation von additionsvernetzendem Flüssigsilikonkautschuk-LTV besteht aus Vinylsilikonöl, wasserstoffhaltigem Silikonöl, Platinkatalysator, Verstärkungsfüllstoff und Additiven.
XJY-707 Hydrid-terminiertes Polydimethylsiloxan
Es kann durch die Silikon-Wasserstoff-Additionsreaktion von Copolymerpolymeren synthetisiert werden, da die Molekülstruktur aktive Wasserstoffatome enthält, und kann zu einer Reihe von aktiven Silikonölen verarbeitet werden. Es kann als Kettenverlängerer für Flüssigsilikonkautschuk verwendet werden.

XJY-711 Methylhydrogensiloxan/Dimethylsiloxan-Copolymer mit Wasserstoffabschluss
Es ist eine farblose transparente Flüssigkeit, die als Vernetzungsmittel für Silikonkautschuk angewendet werden kann.

XJY-8206N Methylvinyl-MQ-Silikonharz + Vinylpolydimethylsiloxan
Es ist ein farbloses transparentes flüssiges Harz mit Methyl und Vinyl, bestehend aus Vinyl-MQ-Silikonharz und Vinyl-Silikonöl, das für LSR-flüssige Additiv-Form-Silikonkautschuk verwendet werden kann.

Vulkanisationsmechanismus
(1)Da organischer Stickstoff, Phosphor, Schwefel und Zinn den Katalysator Pt vergiften und die Vulkanisation beeinträchtigen, sollte vor der Verwendung ein Vulkanisationstest durchgeführt werden.
(2)Neopren und andere synthetische Kautschuke, schwefelhaltige Verbindungen, Weich-PVC, aminisch gehärtetes Epoxidharz, PVC-Isolierbänder, Kolophoniumflüsse usw. behindern die Aushärtung und können nicht gleichzeitig verwendet werden.
(3)Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit beeinflussen ebenfalls die Vulkanisation; bitte an einem trockenen Ort lagern.

(2) Anwendungen von LTV
- Der Typ mit niedriger Festigkeit wird hauptsächlich zum Beschichten von Halbleiter-Elektronikkomponenten und als Vergussmaterial (mit Gehäuse) verwendet, um Isolierung, Feuchtigkeits-, Staub- und Stoßschutz zu erreichen und die Leistung zur Stabilisierung von Parametern zu verbessern, kann aber auch mit verschiedenen Papierisolationsmitteln formuliert werden.
- Es ist ein Typ mit hoher Festigkeit und guten mechanischen Eigenschaften und kann als Vergussmaterial ohne Gehäuse für elektronische Komponenten verwendet werden.
- Gute Haftung ermöglicht eine Verwendung als Schutzbeschichtung in Halbleiterbauelementen, und gemischt mit Silberpulver kann es als leitfähiger Klebstoff verwendet werden.
- Hochtransparente Materialien des Luftfahrttyps können für Panzerglas und Klebstoffe in der Luftfahrt verwendet werden.
- Die medizinischen Typen werden in der plastischen Chirurgie, Orthopädie des Sattelnasens und Behandlung von atrophischer Rhinitis verwendet; sie sind für ästhetische Zwecke und künstliche Linsen.
- Gefüllter Typ für flammhemmende Vergussklebstoffe, Schaumklebstoffe, Korrosionsschutzmittel, Beschichtungen und Tinten.
- Flüssigspritzguss-LIMS-Buttons, Schnuller usw.
- Einkomponenten-Klebstoffe, Beschichtungen und Tinten.
5. HTV-Hochtemperaturvulkanisierter Silikonkautschuk
Aufgrund der schlechten mechanischen Eigenschaften von HTV-Rohkautschuk müssen die folgenden Komponenten hinzugefügt werden: Verstärkungsmittel: Kieselsäure; Strukturregler; Füllstoff; Färbemittel: verschiedene Pigmente zur Farbpaste; verschiedene Additive; Vulkanisationsmittel: Peroxid oder additionsvulkanisierendes Mittel.
Das Si-Atom ist größer als das C-Atom, -Si-O-Si- ist eine spiralförmige Struktur, die organische Gruppe ist nach außen gerichtet, sodass die zwischenmolekulare Kraft gering ist, die Festigkeit des vulkanisierten Kautschuks ist sehr niedrig, und es muss ein Füllstoff zur Verstärkung hinzugefügt werden, da er sonst nicht verwendet werden kann.
(1) Elektrische Eigenschaften
Silikonkautschuk hat einen ausgezeichneten elektrischen Isolationswiderstand von 101414 ~ 1016Ω.m und kann in einem breiten Temperatur- und Frequenzbereich stabile elektrische Eigenschaften aufrechterhalten. Darüber hinaus verschlechtern sich seine elektrischen Isolationseigenschaften auch bei Eintauchen in Wasser nicht; daher ist er am besten für Isoliermaterialien geeignet.

(2) Wärmeleitfähigkeit
Silicone’s thermal conductivity than the general coefficient of organic rubber, silicone rubber in the addition of a large number of inorganic fillers can improve the thermal conductivity of silicone rubber, making it work at extreme temperatures these materials can be used in heat sinks and heating rollers.
(3) Dampfbeständigkeit
Selbst bei längerem Eintauchen in Wasser beträgt die Wasseraufnahme von Silikonkautschuk nur 1%; und die mechanische Festigkeit und die elektrischen Eigenschaften werden fast nicht beeinträchtigt (weder durch kaltes, warmes noch kochendes Wasser, fast keine Veränderung). Jedoch in der 150 ℃ Hochdruckdampfumgebung wird das Silikon abgebaut und die Leistung nimmt ab. Durch Verbesserung der Formel, Auswahl des Vulkanisationsmittels, Verlängerung der Zeit der zweiten Schwefelzugabe und andere Maßnahmen zur Verbesserung der Dampfbeständigkeit können auch Produkte mit besonders hoher Beständigkeit gegen Dampf und heißes Wasser entwickelt werden.
(4) Öl-, Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit
Die Ölbeständigkeit von Silikonkautschuk bei 100℃ Umweltbedingungen sind etwas schlechter als bei Nitrilkautschuk und Neoprenkautschuk. Bei >100℃, kann Silikonkautschuk eine hervorragendere Ölbeständigkeit aufweisen. Silikonkautschuk wird von polaren Lösungsmitteln sowie schwachen Säuren und Basen kaum angegriffen, löst sich jedoch in unpolaren Lösungsmitteln, ist aber nicht löslich und kann durch Entfernen der Lösungsmittel in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Silikonkautschuk ist nicht beständig gegen starke Säuren und Basen. Lösungsmittelchemikalien verursachen an Silikonkautschuk Quellung, Erweichung, Festigkeitsverlust und andere Phänomene; verschiedene Arten von Lösungsmitteln wirken sich unterschiedlich auf Silikonkautschuk aus. Er kann für medizinische Geräte und zur Herstellung von Formen verwendet werden.

(5) Druckverformungsrest
Organischer Kautschuk weist bei Raumtemperatur eine geringe Druckverformung auf, die jedoch mit der Temperatur deutlich zunimmt. Silikonkautschuk hat im Bereich von -60 bis 250 ℃ eine stabile Druckverformung, d. h. Silikonkautschuk ist bei den verwendeten Temperaturen besser als organischer Kautschuk. Biegeermüdung: Die Biegeermüdungsbeständigkeit von Silikonkautschuk ist nicht besser als die von organischem Kautschuk. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um eine 8- bis 10-fache Ermüdungsbeständigkeit der Spezies zu entwickeln; er kann in Tastaturen und Förderteilen verwendet werden. Festigkeit: Bei Raumtemperatur ist die Festigkeit von Silikonkautschuk geringer als die von organischem Kautschuk, bei hohen Temperaturen ist die Festigkeitshaltefähigkeit jedoch höher, und die Festigkeit ist besser als die von organischem Kautschuk. Die Weiterreißfestigkeit von Silikonkautschuk ist gering; nur durch Verbesserung des Basiskautschukprozesses sowie durch Mischen von Kautschukfüllstoffen und Vernetzungsmitteln können hochfeste Produkte mit einer Weiterreißfestigkeit von 30 ~ 50 kN/m hergestellt werden, die sich für umgekehrte Konusformen und als Formmaterialien für große Formprodukte eignen.

6. Wie wird Silikonkautschuk angewendet?
Raumtemperaturvernetzter Silikonkautschuk wird hauptsächlich für die Herstellung von Cockpit-, Rumpf- und Gesamttankdichtungen in Flugzeugen sowie für wasserdichte, leckagesichere Dichtungsmaterialien im Bauwesen verwendet. Methylvinylsilikonkautschuk hat einen breiteren Temperaturbereich als Dimethylsilikonkautschuk, eine gute Festigkeit und eine geringe Druckverformung; Phenylsilikonkautschuk hat eine bessere Tieftemperaturleistung, ist bei 100 ℃ noch elastisch und weist eine höhere Hitzebeständigkeit und Amplitudenlichtbeständigkeit auf; Fluorsilikonkautschuk vereint die Vorteile von Fluorelastomeren und Silikonkautschuk und kann Mineralöl und chemische Lösungsmittel widerstehen.
(1) Automobilindustrie
Die Anwendung von Silikonkautschuk in der Automobilindustrie wächst schnell. Silikonkautschuk (insbesondere Silikonkautschuk mit einer Vielzahl von Eigenschaften) kann Kraftstoff- und Schmiermittelangriffen widerstehen, die Leistung von Automobilkomponenten verbessern und die Wartungskosten senken. Er kann für Zündkabel, Zündkerzenschutzabdeckungen, Heizungs- und Kühlerschläuche, Abgasklappenauskleidungen und Batterieanschlüsse sowie in Verbindung mit Fluorsilikonkautschuk für Benzinpumpen usw. verwendet werden. Mit der Elektrifizierung von Fahrzeugen wird raumtemperaturvernetzter Silikonkautschuk häufig in elektronischen Teilen, elektrischen Armaturen, Vergussmaterialien, Windschutzscheiben, Abdichtungen um Karosserie und Spiegel sowie anderen Kleb- und Dichtstoffen eingesetzt.
(2) EElektronik- und Elektroindustrie
Die Elektronik- und Elektroindustrie ist der Bereich, der Silikonkautschuk am frühesten als Isoliermaterial einsetzt und eine größere Nachfrage dafür hat. Silikonkautschuk wird hauptsächlich für Anodenabdeckungen von Fernsehgeräten, Hochspannungsschutzabdeckungen, Hochspannungszuführungen, Abtauleitungen für Kühlschränke sowie für Drähte und Kabel zur Strom- oder Signalübertragung verwendet. Aus Silikonkautschuk hergestellte Isolatoren werden Keramikprodukte ersetzen, die häufig in Übertragungsleitungen, insbesondere in Höchstspannungsleitungen, verwendet werden. Leitfähiger Silikonkautschuk wird für elektrische Kontakte in elektronischen Computern, Telefonen und anderen Instrumenten sowie für Kontakte von Flüssigkristallanzeigen verwendet. Flammhemmende und strahlungsbeständige Silikonkautschukdrähte und -kabel werden in Atomkraftwerken weit verbreitet eingesetzt. Silikonkautschuk-Heizkissen und -Heizbänder werden zur Steuerung der Betriebstemperatur verschiedener Präzisionsinstrumente und Ölpipelines verwendet, in der Medizin für physiotherapeutische Heißkompressen mit einer Heizdecke. Raumtemperaturvernetzter Silikonkautschuk kann als wasserdichtes, feuchtigkeitsbeständiges und stoßfestes Vergussmaterial verwendet werden.
Silicone rubber has been widely used in dishwashers and washing machines for pump seals because of its resistance to hot washing liquids. Silicone rubber is well suited for gaskets on appliances such as coffee pots, electric fryers, and steam irons. The stereo headphones’ ear and head cushions were changed to silicone rubber, which can exclude outside noise, and is soft and comfortable.
(3) Luft- und Raumfahrtindustrie
Silikonkautschuk ist ein unverzichtbares Hochleistungsmaterial für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Es kann extremer Kälte im Weltraum und der glühenden Hitze beim Wiedereintritt in die Atmosphäre standhalten, die Lebensdauer von Flugzeugteilen verlängern, die Wartungskosten senken und die Unfallrate verringern. Hauptsächlich verwendet für Abdichtungen von Flugzeugrumpfhohlräumen, elektrische Verbinder, Schalterabdichtungen, Staub- und Wasserschutzabdeckungen, Dichtungen, Unterlegscheiben, Strahltriebwerke, Hydraulikvorrichtungen, “O” Dichtringe, Sauerstoffmasken, Steuermembranen, Heißluftkanäle, Radar-Drahtlos-Stoßdämpfer. Hitzebeständiger Silikonkautschuk wird für Raketentreibstoffventile, Stromquellenkabel und Beschichtungen von Raketensiloabdeckungen verwendet, um ein Versengen durch den Raketenstrahl zu vermeiden. Raumtemperaturvernetzter Silikonkautschuk kann als luftdichte Abdichtung des Rumpfes, Fensterabdichtung sowie als stoßfester, feuchtigkeitsbeständiger Verguss verwendet werden.
(4) Bauindustrie
Silikonkautschuk hat eine gute Witterungsbeständigkeit und Verarbeitbarkeit. Als Kleb- und Dichtstoff wird es in der Bauindustrie weit verbreitet eingesetzt, mehr als andere Arten von Dichtstoffen. In den letzten Jahren wurde ein niedrigmoduliger, hochelastischer Zweikomponenten-Dichtstoff entwickelt, der für stark bewegte Fugen von vorgefertigten Betonteilen und Vorhangfassaden sowie anderen großen Bauteilen verwendet wird. Raumtemperaturvernetzter Silikonkautschuk wird auch für die Abdichtung von Asbestzementplattenfugen, Fugen von Badezimmerfliesen und die Abdichtung von Toilettenartikeln verwendet. Mit dem zukünftigen Preisverfall von Kautschuk wird sich der Anwendungsbereich weiter vergrößern, z. B. bei der Anwendung von Straßenfugen, um Asphalt und Neopren zu ersetzen. Hochtemperaturvernetzter Silikonkautschuk-Schaumstoffstreifen wird als Abdichtungseinlage für Türen und Fenster von Gebäuden verwendet.
(5) Medizinbereich
Silikonkautschuk verfügt über gute Biokompatibilität, zeigt geringe Reaktionen im Körper, ist leistungsstabil, hat eine niedrige Blutgerinnung, kann mehrfaches Kochen bei hohen Temperaturen und hohem Druck aushalten und kann zu Produkten verschiedener Formen verarbeitet werden, wie Folien, Schwämme, Airbags. Es handelt sich derzeit um das am weitesten verbreitete Material in medizinischen Anwendungen.
Neben den oben genannten Anwendungen hat sich der Einsatz von Silikonkautschuk in den Bereichen Textil, Druck, Maschinenbau, Kunststoffe, Chemie, Papier, Lebensmittel und Kosmetik deutlich erhöht. Typische Produkte sind aus Silikonkautschuk gefertigte Walzen, die für Stoffe, Kunststoffe, Wärmefixierung, Prägung, Kalandrieren und Kopiererfixierung verwendet werden. Aus Silikonkautschukfolie gefertigte Klimafenster wurden zur Lagerung von Obst und Gemüse eingesetzt. Darüber hinaus erzielte Silikonkautschuk in Hochtemperaturausrüstungen für die Textilindustrie sowie als Dichtungsmaterial in Anlagen für Laugen, Natriumhypochlorit und Wasserstoffperoxid ebenfalls gute Ergebnisse.
7. Wie kann die Leistung von Silikonkautschuk verbessert werden?
Die Eigenschaften von Silikonelastomeren basieren auf der molekularen Struktur von Silikon (Polydimethylsiloxan) mit Siloxanbindungen als stabile Grundstruktur. Daher weisen Silikonverbindungen im Vergleich zu herkömmlichen organischen Kautschuksorten viele vorteilhafte Eigenschaften auf, wie Temperaturbeständigkeit, Kältebeständigkeit, elektrische Isolierung und chemische Stabilität. Zudem können Silikone aufgrund der frei drehbaren Methylgruppen an der Außenseite der spiralförmigen Struktur viele einzigartige Oberflächeneigenschaften aufweisen, wie Wasserbeständigkeit und Entformbarkeit.(Wie lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit von Produkten steigern?
XJY Silikone ist einer der führenden Silikon MQ-Harz und VMQ-Silikon Hersteller in China verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Produktion in der Silikonindustrie sowie über mehr als 15 relevante Patente und technische Unterstützung zur Herstellung von Silikonprodukten. Silikon-Rohstoffprodukte können die Bedürfnisse der Silikonkautschuk Bereich und unterstützen die Bereitstellung diversifizierter Silikonprodukte und maßgeschneiderter Lösungen.