業界ニュース

  • 難燃性AHPおよびMCAを使用したエポキシ接着剤の煙密度を下げるにはどうすればよいでしょうか?

    エポキシ接着剤に次亜リン酸アルミニウムとMCAを添加すると、煙の発生量が増加します。ホウ酸亜鉛を使用することで煙の濃度と排出量を低減することは可能ですが、既存の配合においてその比率を最適化する必要があります。1. ホウ酸亜鉛の煙抑制メカニズム ホ​​ウ酸亜鉛は、効果的な消煙剤であり、煙の発生を抑制する効果があります。
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  • ナイロン(ポリアミド、PA)を難燃化するには?

    ナイロン(ポリアミド、PA)は、電子機器、自動車、繊維などの分野で広く使用されている高性能エンジニアリングプラスチックです。ナイロンは可燃性が高いため、難燃性改質は特に重要です。以下は、ナイロン難燃剤の配合設計と詳細な説明です。
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  • DMF溶媒を用いたTPUコーティングシステム用ハロゲンフリー難燃剤配合

    DMF溶媒を用いたTPUコーティングシステム向けハロゲンフリー難燃剤配合 ジメチルホルムアミド(DMF)を溶媒とするTPUコーティングシステムにおいて、次亜リン酸アルミニウム(AHP)およびホウ酸亜鉛(ZB)を難燃剤として使用する場合、体系的な評価が必要です。以下に詳細な分析と…
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  • 熱可塑性エラストマーTPE用難燃性ソリューション

    熱可塑性エラストマー TPE 向け難燃性ソリューション 熱可塑性エラストマー (TPE) に次亜リン酸アルミニウム (AHP) とメラミンシアヌレート (MCA) を使用して UL94 V0 難燃性等級を達成する場合、難燃性のメカニズム、材料の適合性、およびプロセスを考慮することが不可欠です。
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  • バッテリーセパレーターコーティングの難燃性分析と推奨事項

    バッテリーセパレーターコーティングのための難燃剤分析と推奨事項 お客様はバッテリーセパレーターを製造しており、セパレーター表面には、通常は少量のバインダーを含むアルミナ(Al₂O₃)層をコーティングすることができます。現在、お客様はアルミナに代わる難燃剤を探しています。
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  • EVA熱収縮チューブ用難燃性次亜リン酸アルミニウムおよびMCA

    EVA 熱収縮チューブ用の難燃剤、次亜リン酸アルミニウムおよび MCA EVA 熱収縮チューブの難燃剤として次亜リン酸アルミニウム、MCA (メラミンシアヌレート)、および水酸化マグネシウムを使用する場合、推奨される投与量の範囲と最適化の指示は次のとおりです。1. 推奨投与量範囲と最適化の指示は次のとおりです。
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  • ヒューマノイドロボット向け先端材料

    ヒューマノイドロボット向け先端材料:包括的な概要 ヒューマノイドロボットは、最適な機能性、耐久性、そして効率性を実現するために、多様な高性能材料を必要とします。以下では、様々なロボットシステムに使用される主要材料とその応用分野について、詳細な分析をご紹介します。
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  • 難燃性セパレータコーティングにおけるMCAおよび次亜リン酸アルミニウム(AHP)の配合設計

    難燃性セパレータコーティングにおける MCA および次亜リン酸アルミニウム (AHP) の配合設計 難燃性セパレータコーティングに対するユーザーの特定の要件に基づいて、メラミンシアヌレート (MCA) と次亜リン酸アルミニウム (AHP) の特性を次のように分析します。1. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。2. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。3. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。4. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。5. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。6. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。7. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。8. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。9. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。10. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。11. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。12. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。13. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。14. コーティングの粘度、粘度、および粘度分布。15.
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  • 三酸化アンチモン/水酸化アルミニウム難燃剤システムを次亜リン酸アルミニウム/ホウ酸亜鉛に置き換える

    顧客の三酸化アンチモン/水酸化アルミニウム難燃剤システムを次亜リン酸アルミニウム/ホウ酸亜鉛に置き換えるという要求については、体系的な技術実装計画と主要な管理ポイントは次のとおりです。I. 高度な配合システム設計の動的比率調整...
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  • 自動車材料の難燃性に関する研究と自動車における難燃性繊維の応用動向

    自動車材料の難燃性に関する研究と自動車における難燃性繊維の応用動向 自動車産業の急速な発展に伴い、通勤や貨物輸送に利用される自動車は人々の生活に欠かせないツールとなりました。自動車は人々の生活に様々な利便性を提供する一方で、...
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  • 有機リン系難燃剤の市場見通しは有望である。

    有機リン系難燃剤の市場見通しは有望です。有機リン系難燃剤は、低ハロゲンまたはハロゲンフリーの特性から難燃科学の分野で大きな注目を集めており、近年堅調な成長を見せています。データは…
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  • リン-窒素系難燃剤の課題と革新的解決策

    リン-窒素系難燃剤の課題と革新的ソリューション 今日の社会において、火災安全はあらゆる産業において最優先事項となっています。生命と財産の保護に対する意識が高まるにつれ、効率的で環境に優しい難燃ソリューションへの需要が高まっています。
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