Le plastique et le caoutchouc sont tous deux des matériaux en polymère, principalement composés d'atomes de carbone et d'hydrogène, et certains contiennent une petite quantité d'oxygène, d'azote, de chlore, de silicium, de fluor, de soufre et d'autres atomes. Ils ont des propriétés et des utilisations spéciales. À température ambiante, le plastique est solide, très dur et ne peut pas être étiré ou déformé. Le caoutchouc n'est pas très dur, élastique, peut être étiré et allongé, et peut revenir à sa forme d'origine lorsque l'étirement s'arrête. Cela est dû à leurs différentes structures moléculaires. Une autre différence est que le plastique peut être recyclé et réutilisé plusieurs fois, tandis que le caoutchouc ne peut pas être recyclé directement. Il ne peut être transformé en caoutchouc recyclé avant qu'il ne puisse être utilisé, vous pouvez donc comprendre leur relation étroite lorsque vous voyez cela. Le caoutchouc est largement utilisé en raison de ses caractéristiques. Tout d'abord,
① Le caoutchouc de conductivité thermique est un mauvais conducteur de chaleur. Sa conductivité thermique est d'environ 2,2 ~ 6,28 W / m2 · 0 k lorsque l'épaisseur est de 25 mm. Il s'agit d'un excellent matériau d'isolation thermique. Si le caoutchouc est transformé en un état microporeux ou à l'éponge, son effet d'isolation thermique sera encore amélioré et la conductivité thermique tombera à 0. 4 ~ 2. 0 W. Toute pièce en caoutchouc peut générer chaleur due à la perte d'hystérésis pendant l'utilisation, donc l'attention doit être accordée à la dissipation de la chaleur.
② Thermal expansion Since there is a large free volume between rubber molecular chains, when the temperature rises, the internal rotation of its chain segments becomes easier, which will increase its volume. The linear expansion coefficient of rubber is about 20 times that of steel. This must be taken into account in the design of the vulcanization model of rubber products, because the linear size of the finished rubber product will be 1.2~3.5% smaller than the model. For the same type of rubber, the hardness and raw rubber content of the rubber compound also have a great influence on the shrinkage rate of the rubber compound. The shrinkage rate is inversely proportional to the hardness and directly proportional to the rubber content. The theoretical shrinkage rate of various rubbers is in the following order: fluororubber>silicone rubber>butyl rubber>nitrile rubber>chloroprene rubber>styrene-butadiene rubber>Caoutchouc naturel, c'est pourquoi le caoutchouc est choisi comme principale matière première de l'industrie des raccords de tuyaux. À une époque où l'industrie du caoutchouc se développe rapidement aujourd'hui, les ventes de l'industrie mondiale du caoutchouc ont dépassé 250 milliards de dollars et les produits en caoutchouc sont devenus depuis longtemps une marchandise importante dans le commerce international. Sur le marché mondial, les produits en caoutchouc ont formé un groupe de produits centré sur des pneus, se concentrant sur les produits industriels et de construction et impliquant des nécessités quotidiennes telles que les chaussures en caoutchouc et les bandes, ainsi que diverses catégories majeures telles que les soins médicaux, la culture et les sports.