항공 우주 및 운송에서 의료 및 상업용 전자 제품에 이르기까지.열수축 튜브s는 열악한 환경에서 절연 연결 및 밀봉 와이어링 하네스 및 기타 여러 구성 요소의 대안으로 사용할 수 있습니다. 열수축 튜브 스타일은 특정 유형의 응용 분야를 처리하도록 설계되었습니다. 열수축 제품의 가장 일반적인 유형에는 단일벽, 이중벽, 헤비 듀티, 열수축 직물 및 성형 형태가 포함됩니다.
단일 벽열수축 튜브다양한 직경과 색상으로 제공되어 접점을 절연하고 배선을 분리하며 소비자 제품의 색상 체계에 통합됩니다. 단일벽 튜브에 비해 내구성이 강한 열수축 튜브는 벽이 더 두꺼워 충격과 물리적 학대에 대해 더 많은 보호 기능을 제공합니다.
성형된 수축 재료의 예는 부츠와 같은 것입니다.열수축 튜브절연 배선의 부피가 큰 수리를 위해 설계되었습니다. 성형 수축 재료의 또 다른 일반적인 용도는 와이어링 하니스의 가지를 처리하는 것입니다. 열 수축 직물은 유연성을 유지하면서 내마모성을 높이는 방법입니다. 내마모성이 동일한 일반 열 수축 튜브는 더 단단하지만 열 수축 직물은 이동성을 유지합니다.
폴리머 제형의 다른 개발로 인해열수축 튜브연기 배출이 적고 할로겐 함량이 0이므로 대중 교통 시스템에 사용하기 위한 요구 사항입니다. 특정 고성능 튜브 제제는 저온에서 사용하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 유기실리콘 및 엘라스토머를 기반으로 하는 일부 폴리머는 73°C만큼 낮은 온도에서도 구부러집니다.
방사선 가교는열수축 튜브열 수축성의 특별한 성질을 가지고 있습니다. 제조는 일반적으로 유기 폴리머 재료를 튜브로 압출하는 것으로 시작되며, 그런 다음 고에너지 전자 빔에 노출되고 결과 가교는 폴리머를 구성하는 분자 사슬에 추가 결합을 생성합니다. 이러한 추가 연결은 온도 및 용매 저항성과 같은 폴리머의 일부 특성을 향상시킵니다. 그러나 가장 중요한 것은 폴리머에 모양, 크기 및 벽 두께의 기억을 제공한다는 것입니다.
압출 튜브는 가열되어 더 큰 직경으로 확장됩니다. 이 팽창된 상태에서 냉각되어 고객에게 전달됩니다. 적절한 양의 열 에너지를 적용하면 파이프가 원래 상태로 수축됩니다. 흥미롭게도 튜브가 원래 크기로 다시 수축되면 안정됩니다. 수축 온도 이상으로 추가 가열을 적용해도 영향을 미치지 않습니다.
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