公司回收三元乙丙橡膠、收購各廠家、化工廠、橡膠廠、橡塑廠、印染廠長期不用的閑置化工產(chǎn)品及化工原料、庫存積壓的化工產(chǎn)品整箱、半箱、成品半成品、零星的;工藝改進(jìn)的剩余產(chǎn)品、長期不用的橡膠原料、三元乙丙橡膠、順丁橡膠、漆,醇酸油漆,聚酯油漆,聚氨酯油漆,硝基油漆,氟碳漆,乳膠漆,瀝青漆,低漆,面漆,等油漆,《6橡膠質(zhì)料》天然橡膠,SBR丁苯橡膠,BR順丁橡膠,EPDM乙丙橡膠,CR 氯丁橡膠,丁基橡膠,SBS橡膠, 氯化橡膠,異戊二烯橡膠,特種橡膠等.<<7白臘>>氯化白臘,微晶白臘,液體白臘,半精粹白臘,特種蠟、軟蠟、硬蠟、微晶蠟、聚乙烯蠟、巴西棕櫚蠟、蒙旦蠟(OP蠟,E蠟,S蠟)、EVA蠟、費(fèi)托蠟、蠟粉、分配蠟、蠟乳液、白臘、黃蠟、粘蠟、蠟油、阿拉伯樹膠等
樹脂類: 環(huán)氧樹脂、丙烯酸樹脂、醇酸樹脂、松香樹脂、酚醛樹脂、聚酯樹脂、聚乙烯樹脂、石油樹脂,不飽和聚酯樹脂、萜烯樹脂、馬來酸樹脂、聚酰胺樹脂、失水蘋果酸樹脂、聚氨酯樹脂、氨基樹脂、呋喃樹脂、脲醛樹脂、氯醋樹脂、聚氯乙烯糊樹脂、PVC樹脂粉、卡波樹脂
世界上約有2000種不同的植物可生產(chǎn)類似天然橡膠的聚合物,已從其中500種中得到了不同種類的橡膠,但真正有實(shí)用價(jià)值的是三葉橡膠樹。橡膠樹的表面被割開時(shí),樹皮內(nèi)的乳管被割斷,膠乳從樹出。從橡膠樹上采集的乳膠,經(jīng)過稀釋后加酸凝固、洗滌,然后壓片、干燥、打包,即制得市售的天然橡膠。天然橡膠根據(jù)不同的制膠方法可制成煙片、風(fēng)干膠片、縐片、技術(shù)分級(jí)橡膠和濃縮橡膠等。
標(biāo)準(zhǔn)膠的分級(jí)較為科學(xué),所以這種分級(jí)方法很快為各主要天然橡膠生產(chǎn)國以及國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)所接受,并先后制定了標(biāo)準(zhǔn)膠的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)大體相同,但又不完全一致。例如ISO2000規(guī)定分五個(gè)等級(jí),我國的標(biāo)準(zhǔn)GB8081—87,規(guī)定有四個(gè)等級(jí)。
通常我們所說的天然橡膠,是指從巴西橡膠樹上采集的天然膠乳,經(jīng)過凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠是一種以聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物,分子式是(C5H8)n,其橡膠烴(聚異戊二烯)含量在90%以上,還含有少量的蛋白質(zhì)、脂肪酸、糖分及灰分等。
天然橡膠的耐介質(zhì)特性。天然橡膠有較好的耐堿性能,但不耐濃強(qiáng)酸。由于天然橡膠是非極性橡膠,只能耐一些極性溶劑,而在非極性溶劑中則溶脹,因此,其耐油性和耐溶劑性很差,一般說來,烴、鹵代烴、二流化炭、醚、酮和脂肪酸對(duì)天然橡膠均有溶解作用,但其溶解度則受塑煉程度的影響,而低級(jí)酮、低級(jí)酯及醇類對(duì)天然橡膠則是非溶劑。
顆粒膠(即標(biāo)準(zhǔn)膠)是按國際上統(tǒng)一的理化效能、指標(biāo)來分級(jí)的,這些理化性能包括雜質(zhì)含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、揮發(fā)物含量、灰分含量及色澤指數(shù)等七項(xiàng),其中以雜質(zhì)含量為主導(dǎo)性指標(biāo),依雜質(zhì)之多少分為5L、5、10、20及50等共五個(gè)級(jí)別。
由于天然橡膠具有上述一系列物理化學(xué)特性,尤其是其優(yōu)良的回彈性、絕緣性、隔水性及可塑性等特性,并且,經(jīng)過適當(dāng)處理后還具有耐油、耐酸、耐堿、耐熱、耐寒、耐壓、耐磨等寶貴性質(zhì),所以,具有廣泛用途。例如日常生活中使用的雨鞋、暖水袋、松緊帶;醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)所用的外科醫(yī)生手套、輸血管、避孕套;交通運(yùn)輸上使用的各種輪胎;工業(yè)上使用的傳送帶、運(yùn)輸帶、耐酸和耐堿手套;農(nóng)業(yè)上使用的排灌膠管、氨水袋;氣象測量用的探空氣球;科學(xué)試驗(yàn)用的密封、防震設(shè)備;上使用的飛機(jī)、坦克、大炮、防毒面具;甚至連火箭、人造地球衛(wèi)星和宇宙飛船等科學(xué)技術(shù)產(chǎn)品都離不開天然橡膠。目前,世界上部分或完全用天然橡膠制成的物品已達(dá)7萬種以上。
天然橡膠的機(jī)械強(qiáng)度高主要原因在于它是自補(bǔ)強(qiáng)橡膠系列,當(dāng)拉伸時(shí)會(huì)使大分子鏈沿應(yīng)力方向取向形成結(jié)晶,晶粒分無定形大分子中起到了補(bǔ)強(qiáng)作用,未進(jìn)行擴(kuò)張的強(qiáng)度同樣高的原因?yàn)槠鋬?nèi)部結(jié)構(gòu)中微小粒子的緊密凝集而致。