Óxidos metálicosdesempenham um papel crítico na melhoria do desempenho de sistemas de borracha e polímeros, atuando como ativadores, estabilizadores e agentes de reforço. Esses compostos inorgânicos, conhecidos por sua estabilidade térmica e resistência química, melhoram a eficiência de cura, resistência mecânica e durabilidade em uma ampla gama de aplicações industriais.
Nossa linha de produtos inclui TiO2-80, um masterbatch à base de dióxido de titânio de alto desempenho projetado para otimizar a vulcanização da borracha e o reforço do polímero. O TiO2-80 aumenta a eficiência da reticulação, melhora a resistência ao calor e oferece excelente proteção UV, tornando-o ideal para pneus automotivos, vedações industriais e produtos de polímero para ambientes externos.
Ao integrar o TiO2-80 em suas formulações, você pode obter desempenho superior do material, vida útil prolongada do produto e maior eficiência de processamento. Eleve seus sistemas de borracha e polímero com soluções de óxido metálico que oferecem confiabilidade, estabilidade e funcionalidade personalizada para aplicações exigentes.
A distribuição do tamanho das partículas dos óxidos metálicos, seja na faixa nanométrica ou micrométrica, afeta diretamente sua reatividade superficial, dispersibilidade e desempenho funcional. Partículas menores geralmente têm uma área de superfície específica maior, o que pode aumentar a atividade catalítica, melhorar a proteção UV ou aumentar a reatividade em processos químicos.
A fase cristalina de um óxido metálico determina muitas de suas propriedades físicas e químicas. Por exemplo, no dióxido de titânio, a proporção de fases anatásio para rutilo influencia significativamente a eficiência fotocatalítica, o comportamento óptico e a estabilidade. Selecionar a estrutura cristalina correta é essencial para combinar o produto com sua aplicação alvo.
A forma das partículas, seja esférica, em forma de agulha ou em placa, afeta a densidade do empacotamento, o contato com a superfície e o reforço mecânico em compósitos. As partículas esféricas podem oferecer melhor fluidez e dispersibilidade, enquanto as estruturas em forma de agulha ou placa podem aumentar a resistência, as propriedades de barreira ou os efeitos funcionais da superfície.
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