열수축 케이블 액세서리유기 화합물은 실제로 탄화수소 및 그 유도체이며 저분자량 유기 물질을 원료로 중합 반응을 통해 폴리머라고 불리는 폴리에틸렌과 같은 장쇄 거대 분자를 생성합니다. 폴리머 분자는 일반적으로 불규칙한 컬링 모양입니다. 분자 사슬의 길이와 사슬 및 사슬 세그먼트의 다른 운동 상태로 인해 폴리머는 세 가지 다른 응집 상태를 갖습니다. 특정 외력 하에서 폴리머의 변형은 온도 증가에 따라 증가합니다.
폴리머의 물리적 상태는 일정한 안정성을 가지고 있지만 일반 폴리머는 선형 구조이기 때문에 열과 용제의 작용에 따라 용해 및 용해 가능한 상태이므로 케이블 액세서리 재료로 사용할 수 없습니다. 따라서 폴리머의 선형 구조를 보다 안정적으로 변경해야 합니다.
가교 방식:
열수축 케이블 액세서리가교는 선형 폴리머를 벌크 폴리머로 가교하는 공정으로, 일반적으로 방사선 가교입니다. 방사선 가교는 다음과 같은 장점이 있습니다.
1. 방사선 가교는 가교제를 첨가할 필요가 없기 때문에 반응계에 과량의 물질이 없고 생성물이 순수하다.
2. 반응속도는 온도에 대한 의존성이 적고 방사선량 조절을 통해 가교물의 품질이 안정적이다.
3. 고분자 반응은 방사선에 의해 균일하게 시작될 수 있으며 방사선 가교의 수축률은 화학적 가교보다 큽니다. 따라서 케이블 부속품에 사용되는 열수축성 재료의 경우 방사선 가교가 화학적 가교보다 더 좋습니다.
가교된 고분자는 상온에서 탄성이 적고, 유리전이온도보다 높은 온도에서는 높은 탄성 상태를 나타낸다. 이때 외력을 가하여 탄성변형을 일으키게 한 후 형변화를 유지한 상태에서 냉각시킨다.
온도가 폴리머 분자 사슬 세그먼트를 감소시키기 때문에 변형된 모양이 유지됩니다. 다시 유리전이온도 이상으로 온도를 올리면 고분자 사슬이 갑자기 이완되면서 탄성을 회복한다. 탄성 작용에 의해 재료는 변형 전 상태로 돌아가며, 이 특성은 케이블 단자용 다양한 열수축 액세서리 재료를 생산하는 데 사용됩니다.
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