물든 색
전체 탄산칼슘은 탄산칼슘, 기본 수지 및 일부 수지 첨가제로 구성됩니다. 탄산칼슘 분말(CaCO3)은 천연 기원의 1차 탄산칼슘 생산에 사용됩니다. 방해석, 석회암, 백악, 대리석 또는 아라고나이트와 같은 다양한 형태로 존재하거나 백운석과 같은 불순물 및 광물에 존재합니다. 수천 년 동안 CaCO3는 다양한 분야에서 인간에게 가장 유용한 광물 중 하나였습니다. 그리고 지금까지 CaCO3의 가장 큰 사용자 중 하나는 아마도 필러 산업일 것입니다.
그들은 일반적으로 암석(석회암, 백악, 대리석 등)으로 발견되는 어떤 형태의 탄산칼슘으로 존재합니다. 전 세계적으로 조개 껍질/갑각류의 주요 성분입니다.
우리가 흔히 알고 있는 경수 현상의 원인이 되는 것도 탄산칼슘입니다.
+ 탄산칼슘은 산업, 특히 시멘트 또는 석회 생산에서 광범위하게 사용됩니다.
+ 플라스틱 산업에서 PVC, uPVC는 필러로 작용합니다.
+ 탄산칼슘은 또한 제조 과정에서 탄산칼슘 입자 주변의 핵 생성 구멍으로 인해 아기 기저귀, 제지 산업 및 일부 건축 필름에 사용되는 미세 다공성 필름의 핵심 성분입니다. 이축 스트레칭에 의한 멤브레인.
탄산칼슘은 백색 분말 형태의 많은 유약의 공통 성분으로 사용되는 도자기 유약에서 "미백제"로 알려져 있습니다. 이 물질을 함유한 유약을 가마에서 소성하면 유약의 융제 물질이 백석회가 됩니다.
탄산칼슘은 또한 광범위한 작업 및 수제 접착제, 실런트 및 장식용 충전재에 널리 사용됩니다.
+ 또한 비료, 폐수 처리, 식품, 의약품, 탈산 등 산업 분야에도 적용됩니다.
탄산칼슘은 경질 PVC 플라스틱에 널리 사용되며 플라스틱 파이프 및 천장 패널 생산에 가장 많이 사용됩니다. 탄산칼슘 제품을 사용하여 제품의 내구성을 높이고 플라스틱 화학약품의 분산을 좋게 하여 최적의 제품 광택을 구현하여 생산공정을 개선합니다. 따라서 탄산칼슘은 필수 불가결한 물질입니다.
무가압 폴리올레핀 파이프 및 피팅
폴리올레핀 수지에 탄산칼슘 제품을 사용하면 경도가 높아지고 제조 공정이 개선되며 리드 타임이 단축되고 비용이 절감됩니다. 액세서리에서 주로 이익을 증가시킵니다.
내압 PVC 파이프
이 유형은 일반적으로 낮은 함량의 탄산칼슘 충전재를 사용합니다. 파이프 제품이 최고 압력을 견딜 수 있도록 하기 위해 제품 표면이 가장 매끄럽고 표면 충격에 견디기 때문입니다.
폴리올레핀 플라스틱 케이블에서 탄산칼슘은 비용 절감을 위해 점점 더 많이 사용되며 탄산칼슘은 난연제로 간주될 수 있습니다(다른 수지 및 첨가제와 적절하게 결합된 경우).
탄산칼슘은 박막 생산에서 두꺼운 시트 생산에 널리 사용되어 화학적 특성을 높이고 생산 효율을 향상시킵니다. 탄산칼슘은 제품의 충전재를 만들 때 원가를 낮추고 경도를 높이고 내구성을 높입니다.
작은 구멍이 있는 증발 플라스틱 필름 제품의 생산에 탄산칼슘을 사용하면 특히 위생과 관련하여 탁월한 이점이 있습니다. 이 경우 탄산칼슘은 활성 물질로 멤브레인에 작은 구멍 시스템을 통해 증발을 허용하는 특별한 특성을 제공합니다.피>
석재 분말은 또한 다양한 작업 및 수제 접착제, 실런트 및 장식용 충전재에 널리 사용됩니다.
세라믹 타일 접착제는 일반적으로 약 70-80%의 석회석 분말을 포함합니다. 또한 스테인드 글라스 창 설치를 위해 매 스틱과 혼합됩니다. 유리가 고온 에나멜 또는 페인팅 용광로의 구획에 달라붙는 것을 방지하는 장벽도 있습니다.
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자동 스핀들링은 다양한 응용 분야에서 (수동 작업에 비해) 보다 일관되고 정확하며 전반적으로 고품질 제품을 생산할 수 있습니다. 스핀들링 로봇은 재료 제거, 디버링, 밀링 또는 정밀 라우팅과 같은 응용 분야에 탁월한 선택입니다. 제조 공정에서 작업물을 깨끗하고 균일하게 만드는 데 도움이 됩니다. 스핀들링 공정은 재료 제거 공정 중에 많은 양의 먼지와 입자를 생성하기 때문에 자동화된 로봇은 위험한 작업 환경에서 사람을 자유롭게 하고 제거하는 데 도움이 됩니다. 작업 및 애플리케이션의 특정 요구 사항에 따라 다양한 EOAT(예:Co
3D 프린팅의 세계는 의학 분야에 매우 존재합니다 , 많은 사람들이 그것에 대해 알지 못하지만. 2011년은 Kaiba Gionfriddo의 사례 덕분에 이 분야에서 3D 프린팅 붐이 일어난 해라고 할 수 있습니다. 소녀 카이바는 기관이 무너질 정도로 약해지는 질병을 가지고 태어났다. 삽관을 받았음에도 불구하고 소녀는 여전히 호흡 정지의 순간을 겪었고 이는 그녀의 심장에도 영향을 미쳤습니다. 그러나 Green과 Hollister의 개입 덕분에 , Kaiba 기관에서 생체 적합성을 설계, 인쇄 및 연결한 두 명의 생체역학 공학 전문가