Tytan Professional / Титан полиуретановый пено клей универсальный
Однокомпонентный быстросохнущий полиуретановый клей, полимеризующийся за счет влаги воздуха. Для наружных и внутренних работ.
- Готов к применению
- Наносится с помощью монтажного пистолета – аппликатора
- Высокая адгезия ко многим строительным поверхностям
- Удобен и прост в применении
- Склеивает и герметизирует
- Без вторичного расширения
- Устраняет мостики холода
- Обладает отличными тепло- и звуко- изоляционными свойствами
- Водостойкий
- Тиксотропный – не стекает с вертикальных поверхностей
- Сильный – 500 кг/дм² адгезия к бетону
- Быстрый – 15 минут – первичное схватывание
- Цвет: Серый
- Выход: около 40 м клеевой полосы**
- Открытое время: До 5 минут
- Время коррекции: <15 мин. ***
- Время полного отверждения: 24 ч
- Теплопроводность: >0.035 Вт/мK
- Огнестойкость: F/B3 (EN 13 501/DIN 4102)
- Температура поверхности: от 0°C до +30°C
- Температура баллона: от +10°C до +30°C
- Макс. открытое время работы: <5 мин.***
- Механическое крепление плиты через: ≥ 2 ч***
- Срок годности: 12 месяцев
Mногоцелевой строительный клей на основе полиуретана, с высокой степенью адгезиии, идеально подходит для приклеивания:
- гипсокартонных и изоляционных панелей,
- минеральной ваты,
- пробки,
- плит из полистирола,
- полиуретана и декоративных панелей из древесины, пластика.
- кирпич,
- бетон,
- штукатурка,
- древесина,
- металлы,
- пенопласт,
- твердый ПВХ и др.
Пено-клей Tytan Professional STYRO 753 для теплоизоляции 750 мл
Описание
В наличии 805 ₽
Под заказ: до 14 рабочих дней 805 ₽
Характеристики
- Размеры
Длина:
65 мм
Высота:
300 мм
Ширина:
65 мм
- Вес, Объем
Объем (л):
0.75 л
Вес:
0.75 кг
- Другие параметры
Цвет:
голубой
Класс огнестойкости:
В3
Основа:
полиуретан
Применение:
Для приклеивания различных теплоизоляционных материалов
Производитель:
Рабочее время:
до 15 мин
Расход:
1 баллон на 10 м²
Срок хранения(мес):
12
Страна происхож.:
Польша
Температура эксплуатации, C:
от -60°С дo +100°С
Термостойкость:
дo +100°С
Торговая марка:
Водостойкость:
водостойкий после высыхания
Время высыхания:
24 ч час
Характеристики
Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.
Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.
Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.
ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.
Доп. информация
Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару
Купить Пено-клей Tytan Professional STYRO 753 для теплоизоляции 750 мл в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».
Статьи по теме
TYTAN PROFESSIONAL 60 СЕКУНД быстрый многоцелевой клей
Описание
– первичная адгезия: после 60 секунд
– выход: около 40 метров клеевой полосы
– температура применения: от 0°C до +30°C
– температура баллона: от +5°C до +30°C
– открытое время/время коррекции: 2-5 минуты
– время полного отверждения: 24 часа
– коэффициент теплопроводности: > 0.035 Вт/мK
– состав: антипирены, полиол, полиэстрол, стабилизаторы, катализатор, пропан, бутан, изобутан
– срок годности: 12 месяцев
Особенности продукта
– первичное схватывание через 60 секунд
– не требуется грунтовка
– внутреннее и наружное применение
– 1 баллон = 25 кг сухой смеси
– подходит для большинства строительных материалов
Параметры адгезии
Гипсокартон – макс. (соед. 1,5 мм)
Газобетон – макс. (соед. ≤ 1 мм)
Пенополистирол (EPS) – макс. (соед. 3 мм)
Экструдированный пенополистирол (XPS) – макс. (соед. 3 мм)
Минеральная вата – макс. (соед. 3 мм)
ОСП – ≥ 110 кПа (соед. 1,5 мм)
Бетон – ≥ 500 кПа (соед. ≤ 1 мм)
Кирпичная кладка – ≥ 200 кПа (соед. ≤ 1 мм)
Силикатные блоки – ≥ 600 кПа (соед. ≤ 1 мм)
Металл – ≥ 120 кПа (соед. 1,5 мм)
ПВХ – ≥ 130 кПа (соед. 1,5 мм)
Дерево – ≥ 680 кПа (соед. 1,5 мм)
Стекло – ≥ 110 кПа (соед. 1,5 мм)
Основные принципы применения
Полиуретановый клей наносится на материал валиком необходимой толщины. Для большинства материалов размер валика составляет диаметром 2-3 см. После нанесения клея рекомендуется выждать 60 секунд перед приклеиванием, но не более 2-3 минут. При приклеивании материалов с большой площадью (например, OSB), клей должен покрывать не менее 5% поверхности материала. Толщена клеевого шва не должна превышать 5 мм.
Для легких материалов: нанести клей, подождать 60 секунд после нанесения, затем приклеить.
Для тяжелых материалов: нанести клей, подождать 90-120 секунд после нанесения, затем приклеить.
Ориентировочный расход 1 балона
Теплоизоляционные плиты: 8-10 м2
Гипсокартон и OSB: 10 м2
Перегородки из газобетона: 7-7,5 м2
Перегородки из пазогребневых плит: 11,5-12 м2
Подготовка поверхности
Основание должно быть прочным, ровным, сухим и очищенным от пыли, масел и загрязнений. Проверьте изоляционные плиты, OSB и другие материалы – если поверхность покрыта гидрофобным слоем, то необходимо зашкурить поверхность для увеличения адгезии.
Подготовка баллона
1. Баллон довести до комнатной температуры естественным образом.
2. Тщательно встряхнуть баллон в течение 30 секунд, после этого надеть баллон на пистолет.
3. Во время применения держать баллон вверх дном.
4. Применять пр температуре от +5°C до +30°C.
Упаковка — аэрозольный баллон
Емкость — 750 мл
Количество в коробке — 12 шт
Количество на паллете — 672 шт
Бренд
SELENA GLOBAL EXPERIENCE
Группа Selena — это холдинг международных компаний на базе польского капитала, занимающихся производством и дистрибуцией материалов строительной химии. В состав Группы входят 30 компаний по всему миру, в том числе производственные предприятия на 4 континентах. Группа Selena реализует заказы на территории более чем 70 государств по всему миру. Деятельность Группы Selena охватывает все этапы создания продукта: начиная от сложных исследований, производства, дистрибуции, маркетинга и заканчивая продажей во всем мире. На каждом этапе создания продуктов Selena применяет инновационные решения, которые позволяют соответствовать самым высоким мировым стандартам и подтверждены многочисленными наградами и международными сертификатами качества. В настоящее время Группа Selena является третьим по величине производителем полиуретановой пены в мире и уверенно конкурирует на мировом рынке строительной химии с глобальными концернами, имеющими многолетние традиции. Основным элементом стратегии Группы является качество.
TYTAN PROFESSIONAL
TYTAN PROFESSIONAL — марка, разработанная для профессиональных пользователей, предлагает широкий спектр продуктов высокого качества для строительных и отделочных работ, реконструкции в жилых и офисных зданиях. — широкий ассортимент общестроительных, а также узкоспециализированных продуктов — мировые инновации в пене, герметиках и клеях — высокое качество, подтвержденное Международной Организацией по Стандартизации ISO 9001 — тестирование продукта проведено согласно Международным стандартам: ISO 9001, DIN.
Клей полиуретановый для теплоизоляции Tytan Professional Styro 753, 750 мл цена
Область применения клея
Некоторые виды отделочных материалов требуют специальных разновидностей клея, чтобы работа была максимально качественной и прослужила долго. Клей для плит Tytan Styro 753 служит именно для таких целей, теоретически его можно заменить аналогом в виде другого общестроительного клея, но может пострадать качество.Он предназначен для внутренних и наружных работ, связанных непосредственно с закреплением теплоизоляционных плит из пенополистирола при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов, кровель, внутренних и внешних работ по изоляции, заполнения расширительных швов теплоизоляции. Это полиуретановый клей хорошо показывает себя при работе со стыками плит, создавая из отдельных элементов теплоизоляции подобие цельной защитной конструкции.
Для каких типов поверхностей применяется
Монтажный клей Styro 753 наносится на самые различные виды поверхностей: на бетон, кирпичную и шлакоблочную кладку, цемент, различные минеральные основания и ангидридные смеси. Прекрасно показывает себя при нанесении на древесину, ДВП и ДСП, OSB, керамическую плитку, битумное основание, пластик и металл.Устойчивость к влаге и деформациям
Клей Титан Стайро обладает следующими особенностями:- долговечность;
- прочность и устойчивость к механическому воздействию, деформации основания;
- влагостойкость;
- температура нанесения – от 0 до +30 C;
- температура эксплуатации клеевого шва – от -60 до +100 C;
- рабочее (открытое) время – 5 минут;
- время отверждения – до 24 часов;
- страна-производитель – Польша.
Компания «Вертикаль» предоставляет абсолютно бесплатную профессиональную консультацию по товару. Наши операторы круглосуточно работают в онлайн-режиме и всегда готовы обстоятельно ответить на интересующие вас вопросы.
Пено-клей Tytan Professional Styro 753 для наружной теплоизоляции 750 мл, цена
Пено-клей Tytan Professional Styro 753 для наружной теплоизоляции 750 мл Tytan Professional Styro 753 – это готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей, застывающий под воздействием содержащейся в воздухе влаги. Пено-клей рекомендован для широкого спектра применений в области профессионального монтажа, герметизации и изоляции в строительстве. Застывший клей обладает отличными термо- и звукоизоляционными свойствами, высокой устойчивостью к сырости и плесени, термоусто…
Читать далее- Материал назначения
?
Перечень материалов, которые можно приклеить к какому-либо основанию
- Бетон, Кирпич, Металл, Пенополистирол, Керамика, ПВХ
- Объекты применения
?
Объекты — то, на что непосредственно наносится клеевая смесь. Это могут быть стены, полы, потолки, фасады, цоколи и т.д.
- Для стен, Для теплоизоляции
- Основа
?
В зависимости от используемого вещества для основы бывают силиконовые, акриловые, полиуретановые, каучуковые, битумные, полимерные, силикатные и другие.
- Полиуретановая
- Тип применения
?
В зависимости от технических характеристик одни клеи подходят для использования внутри помещения, другие можно использовать и снаружи.
- Для наружного применения
- Тип тары
?
Клеи выпускаются в различных упаковках, таких как — тюбики, картриджи, тубы и иногда в пластиковых ведрах.
- Картридж
Клей пена для пенополистирола и других материалов.
Главная » Клей пена для пенополистирола и других материалов.Для крепления теплоизоляционных плит разработан для склеивания кирпичей, блоков из бетона и гипса, природного камня и аналогичных строительных материалов при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов, кровель, внутренних и внешних работ по изоляции, заполнения расширительных швов теплоизоляции.
441,50 Р
Пена клей для пенополистирола.TYTAN PROFESSIONAL STYRO 753 O2 – профессиональный аэрозольный полиуретановый клей для крепления теплоизоляционных плит при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов, кровель, внутренних и внешних работ по изоляции, заполнения расширительных швов теплоизоляции. Одного баллона клея STYRO 753 O2 хватает на 10 м2 поверхности, у клея отсутствует усадка и вторичное расширение, он удобен и прост в применении, не требует дополнительного оборудования, наличия воды и электроэнергии, прост в хранении, доставке и размещении на объекте: по сравнению с сухими клеевыми смесями имеет значительно меньший объем и вес.
420 Р
Клей для кирпичной кладки PU 700 Illbruck PU700 клей высокого качества предназначен для кладки кирпича на основе модифицированных полиуретанов. Illbruck PU700 разработан для склеивания кирпичей, блоков из бетона и гипса, природного камня и аналогичных строительных материалов. Illbruck PU700 может быть использован во многих областях промышленности и строительства. illbruck PU700 обладает высокой устойчивостью к погодным условиям, воде, морской воде, кислотам и растворителям.
403,50 Р
Полиуретановый клей PU108 — клеящее вещество высокого качества (D4), произведенное на основе модифицированного полиуретана. Предназначен для использования в различных отраслях строительства: в столярных мастерских, при плотницких работах, при работе с элементами крыши фасадными материалами, в сборке мебели и деревянных конструкций. Монтажный клей PU108 является материалом, который долгое время может противостоять воздействию агрессивных сред, в частности пресной и морской воды, известкового раствора, различных щелочей и кислот. Область применения Конструкционный полиуретановый клей PU108 может использоваться, в частности: В качестве соединителя деталей в столярном деле; При укладке напольных покрытий, плинтусов, наличников; Склеивания деталей лестниц; Склеивания стружечных плит, плинтусов и наличников; Для склейки покрытий крыши, изоляционных листов на плоских крышах.
400 Р
illbruck PU010 Многоцелевая пена клей illbruck PU010 Универсальная пена клей специально разработан универсальный клей с пеной и заполнения свойств неровной поверхности, чтобы обеспечить хорошую адгезию. При склеивании листов изоляции несет illbruck PU010 Универсальная пена клей с высоким значением изоляции.
590 Р
Однокомпонентный полиуретановый клей для крепления плит из пенополистирола при монтаже систем наружной теплоизоляции фасадов. Свойства: • значительно сокращает сроки выполнения работ по утеплению фасадов (позволяет выполнить работы по креплению, дюбелированию и созданию защитного слоя в течение одного дня) • обладает высокой адгезией к минеральным основаниям и пенополистиролу; • обладает хорошими теплоизоляционными свойствами; • водостойкий; • позволяет выполнять работы при пониженной температуре и повышенной влажности; • удобен и прост в применении; • не содержит фреонов; • экономичен. Область применения: Клей для пенополистирола Ceresit CT 84 предназначен для крепления плит из пенополистирола и экструдированного пенополистирола на минеральных основаниях при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов как в новом строительстве, так и при термореновации старых зданий. Клей для пенополистирола Ceresit CT 84 обладает высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д.
550 Р
INSTA STIK — полиуретановый состав, который был специально разработан для фиксации изоляционных плит на основе экструдированного и вспененного полистирола, полиуретана, полиизоцианурата, минеральной ваты и гипсокартона к бетону, кирпичной кладке, штукатурке, дереву, металлу и различным битумным субстратам.
320 Р
Используется в строительстве для уплотения, заполнения, изоляции, монтажа и заделки стыков (двери, окна, наличники), при изготовлении лодок, прицепов. Может использоваться до температуры — 10° С , однако при более низких темпрературах объем саморасширяющейся пены намного меньший. Благодаря низкому вторичному расширению и хорошим адгезионным свойствам используется для приклеивания различных изоляционных материалов: пенополистирол, пеноплекс, стиропор, стиродур. Отличная отгезия к кирпичу, к дереву, к строительным блокам, бетону, металлу, гипсокартону и битумным мастикам. Характеристики Использование одного 800 мл баллона достаточно для крепления приблизительно 8-12 м2 изоляции. После приклеивания теплоизоляции нужно подождать 2 часа, до полного высыхания пены. На внешних углах рекомендуется дополнительно механическое крепление края теплоизоляции. Упаковка — аэрозоль-баллон 800 мл
360 Р
Быстроотерждающийся, готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей в баллоне для применения внутри и снаружи помещений. Во время применения образуется низкорасширяемая пена заполняющая и герметизирующая. Предназначен одновременно для вертикального и горизонтального склеивания. Превосходная адгезия к большинству строительных субстратов, в том числе влажным. Превосходные звуко- и термоизоляционные свойства. Окрашиваемый многими видами красок. Области применения: Приклеивание гипсокартоновых и фиброцементных панелей в технологии сухой застройки Приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы, жести и т.п. ко всем типичным строительным основаниям Крепеж изоляционных панелей из разных видов полистирола, полиуретана, фенольных пен (PUR, PIR, XPS, EPS, PF), а также минеральной ваты и пробки к бетону, кирпичу и металлу (на пример в звуко- и термоизоляции контейнеров, гаражей и т.п.) Cклеивание фасонных деталей из ячеистого бетона
303,50 Р
Полиуретановый клей PU108 — клеящее вещество высокого качества (D4), произведенное на основе модифицированного полиуретана. Предназначен для использования в различных отраслях строительства: в столярных мастерских, при плотницких работах, при работе с элементами крыши фасадными материалами, в сборке мебели и деревянных конструкций. Монтажный клей PU108 является материалом, который долгое время может противостоять воздействию агрессивных сред, в частности пресной и морской воды, известкового раствора, различных щелочей и кислот. Область применения Конструкционный полиуретановый клей PU108 может использоваться, в частности: В качестве соединителя деталей в столярном деле; При укладке напольных покрытий, плинтусов, наличников; Склеивания деталей лестниц; Склеивания стружечных плит, плинтусов и наличников; Для склейки покрытий крыши, изоляционных листов на плоских крышах.
385 Р
Готовый к применению, однокомпонентный полиуретановый клей в аэрозольном баллоне. Предназначен для быстрого и прочного склеивания различных строительных материалов.
412,50 Р
Однокомпонентный полиуретановый клей для крепления строительных и каменных блоков.
RadiBond Адгезионное соединение для термопластичного полиуретана (ТПУ)
Термопластичные полиуретаны (ТПУ) представляют собой блок-сополимеры с доменами различной длины, в результате чего получается полимер как с твердыми, так и с мягкими доменами с различной степенью кристаллизации. Кристаллические домены образуют форму «псевдосшивок», которые разрушаются при нагревании полимера и, следовательно, позволяют использовать полимер при литье под давлением и т. Д. TPU широко используются для получения таких свойств, как:
- Высокая стойкость к истиранию
- Высокая производительность при низких температурах
- Высокая прочность на сдвиг
- Эластичность
- Прозрачность
- Устойчивость к маслам и жирам
ТПУ обычно производятся в двух формах, а именно на основе полиэстера и на основе полиэфира. ТПУ.TPU на основе полиэстера обычно используется там, где механические требования высоки и требуется высокая стойкость к истиранию, тогда как типы полиэфиров часто используются из-за их гибкости.
Во всех случаях приклеить ТПУ к различным материалам непросто. Из-за химической стабильности блок-сополимеров ТПУ они обычно демонстрируют лишь слабую или умеренную адгезию к другим материалам. Обычными торговыми наименованиями ТПУ являются Эластоллан (BASF), Десмопан (Ковестро), Эстане (Любризол), Ирогран (Охотник).
Адгезия TPU с использованием молекулярной адгезии RadiSurf
Технология RadiSurf заключается в нанесении молекулярного адгезионного слоя нанометровой толщины на подложку, к которой вы хотите прикрепить TPU. Адгезионный слой стабилен при длительном хранении (месяцы) и даже при высоких температурах (до 100 ° C). TPU может быть нанесен на подложку, покрытую слоем молекулярного адгезива, с использованием традиционных методов, таких как литье под давлением, компрессионное формование или даже методы сварки, которые могут быть возможны в зависимости от геометрии вашей подложки.
Адгезия TPU к стали, алюминию, другим металлам или углеродным материалам
Адгезионные слои RadiSurf применимы к различным материалам, и вы можете получить прочную адгезию TPU к большому количеству материалов. Основные требования к поверхностям заключаются в том, чтобы они были либо электрически проводящими, либо содержали поверхностный оксидный слой. Некоторые из материалов, на которые мы можем нанести наше покрытие:
- Нержавеющая сталь (различные сплавы)
- Алюминий (различные сплавы)
- Титан
- Углеродные материалы (сырые волокна, стеклоуглерод и т. Д.))
- Стеклянные / кремниевые поверхности
Адгезия ТПУ на основе полиэфира и полиэфира
Несмотря на то, что свойства и химический состав различных типов TPU сильно различаются, наши клеевые слои подходят для обоих типов TPU. Однако конечная прочность в значительной степени будет определяться выбором материала TPU. Мы показали, что мы можем получить прочность при частичном когезионном разрушении как полиэфирных, так и полиэфирных систем TPU.Однако во всех случаях наше решение не тестируется с какой-либо возможной маркой производимого ТПУ, и вам всегда нужно будет тестировать наш раствор на адгезию с выбранным вами материалом. Кроме того, параметры процесса играют решающую роль в адгезии, и всегда необходима оптимизация этих параметров.
Склеивание полиэфирэфиркетона (PEEK), обработанного плазмой низкого давления, полиэфирэфиркетона (PEEK) с плазменным азотированием титана для аэрокосмической промышленности, связанного с взаимопроникающей полимерной сеткой, адгезивной связью PEEK с титаном. заявление.Физико-химические характеристики поверхностно-модифицированного PEEK проводят с помощью измерения поверхностной энергии и анализа рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS). Испытания на растяжение при сдвиге внахлестку проводятся для измерения механических свойств, таких как прочность на разрыв при сдвиге, модуль Юнга, относительное удлинение при разрыве (% EB) и вязкость адгезионного соединения PEEK с титановым соединением. Анализ XPS показывает присутствие функциональной группы кислорода (O) на поверхности PEEK, обработанной плазмой. Эта полярная функциональная группа O увеличивает поверхностную энергию на поверхности PEEK, обработанной плазмой, и, следовательно, прочность адгезионного соединения увеличивается.Значения модуля Юнга,% EB и ударной вязкости эпоксидно-новолачного IPN, связанного плазменным адгезивом PEEK с плазменно-азотированным титаном, значительно увеличиваются по сравнению с эпоксидно-новолачным адгезивом IPN, склеенным необработанным PEEK с необработанным титановым швом. Таким образом, настоящее исследование делает вывод, что прочность адгезионного соединения зависит не только от характеристик поверхности PEEK и титана, но также и от когезионных свойств адгезива.
Ссылки
[1] Арадхана Р., Моханти С., Наяк С.К. Внутр. J. Adhes. Клей . 2018, 84, 238–249. Искать в Google Scholar
[2] Fard MY, Chattopadhyay A, Liu Y. J. Aerosp. Eng . 2014, 27, 55–63. Искать в Google Scholar
[3] Spaggiari A, Dragoni E. J. Adhes. 2012, 89, 677–696. Искать в Google Scholar
[4] Yuan Y, Lee TR. Угол смачивания и смачивающие свойства: методы исследования поверхности Springer series, Surface Science , Springer, Berlin, Heidelberg: Berlin and Heidelberg, 2013, Vol.51, стр. 3–34. Искать в Google Scholar
[5] Berretta S, Davies R, Shyng YT, Wang Y, Ghita O. Polym. Тестирование 2017, 63, 251–262. Искать в Google Scholar
[6] Colmer T, Daniewicz SR, Newman JC, Moser R. Int. J. Fatigue 2017, 95, 243–251. Искать в Google Scholar
[7] Bhatnagar N, Jha S, Bhowmik S, Gupta G, Moon JB, Kim CG. Surf. Англ. Прил. Электрохим. 2012, 48, 117–126. Искать в Google Scholar
[8] Vathini U, Srivatsan TS, Patnaik AK, Menzemer CC. J. Aerosp. Англ. 2011, 24, 415–424. Искать в Google Scholar
[9] Ahmed S, Chakrabarty D, Mukherjee S, Bhowmik S. Surf. Rev. Lett. 2016, 23, 1650033–1650044. Искать в Google Scholar
[10] Ахмед С., Чакрабарти Д., Мукерджи С., Бховмик С., Рэйн Р. Surf. Англ. 2015, 31, 616–622. Искать в Google Scholar
[11] Kah P, Suoranta R, Martikainen J, Magnus C. Rev. Adv. Матер. Sci. 2014, 36, 152–164 Искать в Google Scholar
[12] Бховмик С., Гош П.К., Рэй С. J. Appl. Polym. Sci. 2001, 80, 1140–1149. Искать в Google Scholar
[13] Акрам М., Янсен К., Эрнст Л., Агееш Г., Ахмед С., Чакрабарти Д., Бховмик С. Металл. Матер. Пер. А 2015, 46, 4680–4687. Искать в Google Scholar
[14] Берреби М. евро. Поли. J. 2015, 63, 132–140. Искать в Google Scholar
[15] Кумар Х., Трипати С.К., Мистри С., Баджпай Г. E-J. Chem. 2009, 6, 1253–1259. Искать в Google Scholar
[16] Thapliyal PC. Compos. Интерфейсы 2010, 17, 85–89. Искать в Google Scholar
[17] Goswami S, Kiran K. Bull. Матер. Sci. 2012, 35, 657–664. Искать в Google Scholar
[18] Ахмед С., Чакрабарти Д., Мукерджи С., Бховмик С. Дж. Адхес. Sci. Technol. 2018, 32, 705–720. Искать в Google Scholar
[19] Ахмед С., Чакрабарти Д., Мукерджи С., Бховмик С., Рэйн Р. Дж. Адхес. Sci. Technol. 2015, 29, 1446–1466. Искать в Google Scholar
[20] Ahmed S, Chakrabarty D, Mukherjee S, Bhowmik S. J. Aerosp. Англ. 2017, 40, 1–12. Искать в Google Scholar
[21] Stamm M. Полимерные поверхности и интерфейсы: характеристика, модификация и приложения , Springer: Германия, 2008. Искать в Google Scholar
[22] Ahmed S, Chakrabarty D, Mukherjee S, Joseph A, Jhala G, Bhowmik S. Adv. Самолет Космический корабль Науки. 2014, 1, 001–014. Искать в Google Scholar
[23] Kaczorowski W, Batory D, Szymanski W, Niedzielski P. Surf. Пальто.Technol. 2015, 265, 92–98. Искать в Google Scholar
[24] Riveiro A, Soto R, Comesana R, Boutinguiza M, Val JD, Quintero F, Lusquinos F, Pao J. Appl. Серфинг. Sci. 2012, 258, 9437–9442. Искать в Google Scholar
2218 Суперклей эпоксидный клей для металлического титанового компаунда и твердого керамического наполнителя
Описание продукта
2218 Суперклей эпоксидный клей для металлического титанового компаунда и твердого керамического заполнителя
2218 Износостойкое восстанавливающее средство представляет собой двухкомпонентный эпоксидный клей для металлического титанового компаунда и износостойких композитных материалов с твердым керамическим заполнителем.
Характеристики производительности
Серая паста, отверждение при комнатной температуре, высокая прочность сцепления с матрицей; Износостойкость покрытия после ремонта — закалка поверхности среднеуглеродистой стали в 4-8 раз.
Типичные области применения
При шлифовании зерна диаметром менее 3 мм при абразивном и эрозионном ремонте изнашиваемых деталей возможно нанесение защитного покрытия. Применяется для ремонта или защиты корпуса насоса, рабочего колеса, корпуса вентилятора, винтового конвейера и т. Д.
Характеристики До затвердевания
типичный диапазон значений
Компонент
Внешний вид Серая паста
Основные химические вещества Эпоксидная смола
Компонент B
внешний вид серая черная паста
Основные химические вещества Аминный отвердитель
Смешанная характеристика
типичное значение
Внешний вид Серая паста
Плотность (г / см 3 ) (GB / T13354-1992) 2.10 2,0 ~ 2,20
Соотношение смешанного веса: A: B = 4: 1
Жизнеспособность (мин) 60
(100 г при 25 ℃)
Минимальное время отверждения при комнатной температуре перед эксплуатацией (ч)
50% нагрузка 12
100% нагрузка 24
Характеристики отверждения
типичное значение
Твердость(по Шору D) (GB / T2411-1980) 85
прочность на сдвиг (МПа) (GB / T7124-1986) 13
Рабочая температура (℃) -60-150
Инструкции
1.Очистка и подготовка: отполировать поверхность без присмотра, оголить металлический корпус и сделать ее шероховатой. Чистое масло, рекомендуется использовать моющее средство 7755 для очистки, увидели лучше.
2. Клей: согласно дозировке, по весу, чем 4: 1, как сказано в части A и части B, смешивая равномерно, получается однородный цвет.
3. Краска Клей: клей на ремонте, усилие уплотнения, устранение переводника в трещинах, пористость, форма, гладкость.
4. Отверждение: Через 1 день можно отвердить, если вы хотите более быстрое отверждение, можно соответствующим образом нагреть, отверждать при 80 ℃ в течение 2 ~ 3 часов.
5. Реакция является экзотермической реакцией, с клеем следует обращать внимание.
1) Чем больше клея, тем быстрее реакция отверждения.
2) Чем выше температура, тем быстрее реакция отверждения.
3) Для достижения наилучших результатов необходимо строго соблюдать положения о пропорции.
4) Температура окружающей среды ниже 10 ℃, когда можно предварительно нагреть отремонтированную поверхность.
5) Полностью затвердевающая задняя часть обеспечивает наилучшие физические и механические свойства.
6. Метод сокращения времени отверждения:
1) Улучшите температуру окружающей среды.
2) Увеличьте температуру заготовки без присмотра.
3) Покрытие после ремонта клея с помощью инфракрасной лампы, галогенной лампы, например, нагревателя источника тепла, но внешний источник тепла должен находиться на расстоянии 400 мм от ремонтного слоя (температура окружающей среды не выше 100 ℃), а не непосредственно с нагревом пламенем.
Банкноты
1. Незавершенные части A и B, соответственно, запечатанные консервации, так что в следующий раз, каждый из компонентов A и B, которые не используют уплотнение, сохраняют, чтобы использовать в следующий раз.
2. Загрязненный клеевой раствор больше не может находиться в оригинальных банках, чтобы не повлиять на характеристики остаточного клеевого раствора в банке.
3. Держите подальше от детей.
4. Может вызывать раздражение кожи глаз, использовать в хорошо вентилируемом месте.
5. При прикосновении к глазам и коже сразу после протирания промыть водой.
Безопасность информации о продукте, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности продукта.
Параметры
№: 221606,500 г / набор, 1 набор / коробка, 16 наборов / коробка
Детали: Компонент 400 г / набор,
B Компонент 100 / набор.
№: 221607,10 кг / набор, 1 набор / картон
Детали: Компонент 8кг / комплект,
B Компонент 2 кг / комплект.
Условия хранения
При 8-28 ℃ в прохладном и сухом месте для хранения.
Срок хранения 2 года.
Возможные опасности в зависимости от типа герметика
Ниже приводится сводка потенциальных опасностей, связанных с каждым типом герметика.Помните, что не все герметики содержат конкретное химическое вещество, которое оказывает такое воздействие на здоровье, но было обнаружено, что это именно то, что обычно используется.
Более длинный список потенциальных опасностей для здоровья не означает автоматически наихудшую категорию герметика. Каждый из них должен рассматриваться в контексте уровня опасности (на что указывает цветовая кодировка в таблице вредных химических веществ на следующей странице), а также риска и продолжительности воздействия.
Например, продукт, который содержит более высокий процент токсичных веществ, но требует меньшей массы, чтобы заполнить то же пространство, чем продукт с более низким содержанием токсичных веществ, может в итоге внести в это пространство меньше токсичных химикатов.
Возможные последствия для здоровья — лишь один из многих важных факторов; Цель — найти правильный тип герметика, который будет выполнять текущую работу с наименьшим количеством токсинов — и, возможно, однажды, без токсинов.
Опасности для здоровья, описанные ниже и в таблице вредных химических веществ на следующей странице, являются хроническими последствиями. Чтобы узнать больше об острых симптомах, щелкните название химического вещества в таблице.
ВИДЫ УПЛОТНЕНИЙ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ Аэрозольная полиуретановая пена
• Токсин биоаккумуляции и вред репродуктивной системе из-за антипирена
• Рак и астма изоцианатов , химических веществ, которые действуют как строительный блок полиуретана
Полиуретановые герметики
• Повреждение репродуктивной функции и астма из-за фталатов , типа пластификатора
• Рак и астма из-за изоцианатов, химических веществ, которые функционируют как строительный блок полиуретана
• Рак и повреждение генов из-за растворителя
• Репродуктивное повреждение и эндокринный разрушитель из растворителя
• Рак из-за использования диоксида титана , как красителя, так и наполнителя
MS Полиэфирные герметики
• Токсин биоаккумуляции из УФ-стабилизатора и катализатора
• Репродуктивный вред и астма из-за фталатов, типа пластификатора
• Рак из-за кремнеземного наполнителя
• Рак из-за использования диоксида титана, как красителя, так и наполнителя материал
Бутиловые герметики
• Рак из-за кремнеземного наполнителя
• Рак и повреждение генов из-за растворителя
• Рак из-за использования диоксида титана, как красителя, так и наполнителя
Силиконовые герметики
• Токсин биоаккумуляции и разрушитель эндокринной системы из материалов, используемых для производства силикона и химического катализатора
• Вред для репродуктивной системы и развития как побочный продукт отверждения (или процесса сушки) и от растворителя
• Рак от растворителя
• Рак из-за использования диоксида титана, как красителя, так и наполнителя
• Разрушитель развития и эндокринной системы из растворителя
Акриловый латексный герметик
• Нарушение репродуктивной функции и астма из-за фталатов, типа пластификатора
• Рак из-за кремнеземного наполнителя
• Рак и повреждение генов из-за растворителя
• Рак из-за использования диоксида титана, как красителя, так и наполнителя
• Астма от регулятора pH
Amazon.com: Запасные амбушюры WC Wicked Cushions для Beats Studio 2 и 3 (B0501, B0500) Проводные и беспроводные | НЕ подходит для Beats Solo | Более мягкая искусственная кожа, усиленная пена и более прочный клей
Я только что установила свои новые подушки и очень рада! Установкапрошла БРИЗ. Будьте осторожны при снятии старых подушек, так как вы можете поцарапать ножом краску гарнитуры. Я почти сделал это. 😬
Вставляйте нож очень осторожно, чем больше «длины» вы вставите, тем легче и аккуратнее будет поднять подушку.Чтобы вставить только кончик ножа, требуется больше силы / давления, чтобы поднять подушку и отклеить ее, и именно так вы поцарапаете гарнитуру по бокам.
Убедитесь, что вы удалили «металлическую» деталь (на моих фото это черное кольцо на старых подушках). В противном случае ваши новые подушки не будут размещены должным образом и будут выглядеть отдельно от гарнитуры (благодаря другому обзору, я знал об этом!).
Удалите ВСЕ клей, который там есть. Если он все еще липкий, его нужно очистить.Спиртовой салфетки было недостаточно, чтобы удалить ее, но с небольшими кусочками клея она определенно помогла. Для больших, как на одной из фотографий, просто поднимите один конец клейкой ленты и снимите ее сразу (нож помогает приподнять концы клея!).
Снова сотрите. Прикрепить подушки очень просто! Правая сторона отличается от левой; на нем есть углубление, куда вы вставляете кабель в гарнитуру — его довольно легко увидеть. На гарнитуре есть булавки, они входят в отверстия на подушках.Поиграйте с ним немного, прежде чем делать это по-настоящему, чтобы убедиться, какие отверстия правильные (не все будут использованы).
ОСТОРОЖНО приподнимите подложку наклейки кончиком ножа (очень осторожно … Я чуть не испортил!) И совместите штифты с отверстиями, надавите со всех сторон и вуаля! 👌🏻 Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО просто. Инструкции очень четкие.
Выглядит очень хорошо! Я не знаю, как долго это продлится, но я буду обновлять это, когда узнаю.
Паркетный пол — титан или оксид алюминия?
Царапины, вмятины и вмятины на дереве.Царапины — это царапины, которые в конечном итоге появятся на всем (включая керамогранит, если возникнут правильные обстоятельства). Оксид алюминия (АО) — это отделка. У него ТАКОЕ много вариаций, что невозможно сказать вам, как отреагирует тот, который вы выберете. Прямо сейчас компании, работающие с низкими затратами, используют только 2 слоя AO на ВЕРХНИХ слоях отделки … ниже этого может быть целых 13 слоев обычного уретана (дешевый материал). Большинство этих низкокачественных покрытий AO выходят из (… ждите этого …) Китай / Азия. Это мера экономии. Производители знают, что потребители ищут AO … поэтому они создают дешевую отделку (13 слоев уретана), а затем добавляют 2 слоя AO и рекламируют это как «15 слоев пропитанной AO отделки».
Вздох. Вы видите, куда я иду? Ага. Люди, которые «думают», что купили 15 слоев АО, очень быстро обнаруживают, что только два из этих 15 слоев имеют АО. Готовьтесь к действиям класса. Идем в зал суда рядом с вами!
Что касается оксида титана, то он позиционируется как «более жесткий» и «более чистый», чем AO (не имеет туманного вида, что является большой проблемой для глянцевых покрытий).
Что касается повторной полировки … просто поймите, что эти ЖЕСТКИЕ покрытия делают ЖЕСТКИМИ, если вы отремонтируете полы через 20 лет. Фактически, я знаю МНОГО «обычных» профессионалов в области деревянных полов (хорошие ребята, но не много дополнительных учебных занятий), которые ОТКАЗЫВАЮТСЯ от ремонта полов AO. Я собираюсь предположить, что это также будет идти с ТО.
Есть люди, которые попытаются это сделать. Их немного, и они очень редки. Они лучшие из лучших. Они высокообразованы и имеют специальное оборудование.И все это составляет БОЛЬШЕ ДОРОГО. И эти «дорогие» парни БУДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ за шлифовку / ремонт АО / ТО. В некоторых областях (где они пользуются ОЧЕНЬ востребованным спросом) они удвоят затраты на полную шлифовку / ремонт пола AO.
Вместо 4–5 долларов за квадратную коробку они будут брать от 8 до 12 долларов за квадратную коробку (в зависимости от того, насколько «трудной» кажется работа) за шлифовку и повторную полировку полов. Когда домовладельцы видят эти цифры, они понимают, что может быть быстрее и дешевле просто вырвать полы AO и нанести другой пол заводской отделки.
Что означает: технически эти полы можно отремонтировать. Но на практике их часто снимают и заменяют из-за затрат / усилий, которые требуются, чтобы найти кого-то, кто возьмется за эту работу.
И в итоге дерево и АО / ТО все равно царапаются.
Повышение стойкости к истиранию сплава Ti6Al4V путем модификации его поверхности солью диазония и присоединения полиуретана
Каур М. и Сингх К. Обзор титана и сплавов на основе титана в качестве биоматериалов для ортопедических применений. Mater. Sci. Англ. C 102 , 844–862 (2019).
CAS Статья Google ученый
Бансал, Д. Г., Эриилмаз, О. Л. и Блау, П. Дж. Обработка поверхности для повышения долговечности и смазывающей способности сплава Ti – 6Al – 4V. Износ 271 , 2006–2015 (2011).
CAS Статья Google ученый
Ван К. Использование титана в медицине в США. Mater. Sci. Англ. А 213 , 134–137 (1996).
Артикул Google ученый
Луо Ю., Янг Л. и Тиан М. Влияние биосмазок на трибологические свойства сплава Ti6Al4V. J. Bionic Eng. 10 , 84–89 (2013).
Артикул Google ученый
Лю, X., Чу, П. К. и Дин, С. Модификация поверхности титана, титановых сплавов и родственных материалов для биомедицинских приложений. Mater. Sci. Англ. R 47 , 49–121 (2004).
Артикул CAS Google ученый
Ли, Дж., Цуй, X., Хупер, Дж. Дж., Лим, К. С. и Вудфилд, Т. Б. Ф. Рациональный дизайн, био-функционализация и биологические характеристики титановых имплантатов для ортопедических применений, изготовленных с использованием гибридных добавок. J. Mech. Behav. Биомед. 105 , 103671 (2020).
CAS Статья Google ученый
Гита, М., Сингх, А. К., Асокамани, Р., Гогиа, А. Биоматериалы на основе титана, лучший выбор для ортопедических имплантатов: обзор. Прог. Матер. Sci. 54 , 397–425 (2009).
CAS Статья Google ученый
Лео Кумар, С. П. и Авинаш, Д. Обзор влияния методов обработки титанового сплава на целостность поверхности для биомедицинского применения. Mater. Manuf. Процесс. 35 (8), 869–892 (2020).
CAS Статья Google ученый
Элиаз, Н. Коррозия металлических биоматериалов: обзор. Материалы 12 , 407 (2019).
ADS CAS Статья PubMed Central Google ученый
Морита Т., Асакура К. и Кагая К. Влияние комбинированной обработки на износостойкость и прочность сплава Ti – 6Al – 4V. Mater. Sci. Англ. А 618 , 438–446 (2014).
CAS Статья Google ученый
Bartolomeu, F. et al. Износостойкость биомедицинских сплавов Ti6Al4V, обработанных селективной лазерной плавкой, горячим прессованием и традиционным литьем. Пер. Цветные металлы. Soc. Китай 27 , 829–838 (2017).
CAS Статья Google ученый
Chan, C. et al. Повышение износостойкости и коррозионной стойкости бета-титанового сплава путем газового лазерного легирования азотом. Заявл. Серфинг. Sci. 367 , 80–90 (2016).
ADS CAS Статья Google ученый
Chouirfa, H., Bouloussa, H., Migonney, V. и Falentin-Daudré, C. Обзор методов модификации поверхности титана и покрытий для антибактериальных применений. Acta Biomater. 83 , 37–54 (2019).
CAS Статья Google ученый
Asri, R. I. M. et al. Коррозия и модификация поверхности биосовместимых металлов: обзор. Mater. Sci. Англ. С 77 , 1261–1274 (2017).
CAS Статья Google ученый
Michiardi, A. et al. Прививка биоактивного полимера на поверхности из титанового сплава. Acta Biomater. 6 , 667–675 (2010).
CAS Статья Google ученый
Ghosh, S., Abanteriba, S., Wong, S., Brkljača, R. & Houshyar, S. Оптимизация привитого полимера на основе фосфорилхолина на титановой подложке аддитивного производства для артропластики тазобедренного сустава. Mater. Sci. Англ. C 101 , 696–706 (2019).
CAS Статья Google ученый
Liu, S. et al. Bioinspired функционализация поверхности из титанового сплава для улучшенной смазки и устойчивости к бактериям. Ленгмюр 35 , 13189–13195 (2019).
CAS Статья Google ученый
Молитор П., Бэррон В. и Янг Т. Обработка поверхности титана для адгезии к полимерным композитам: обзор. Внутр. J. Adhes. Клеи. 21 , 129–136 (2001).
CAS Статья Google ученый
Канг, Дж. Х., Сиочи, Э. Дж., Пеннер, Р. К. и Тернер, Т. Л. Повышенная адгезионная прочность между полимерным нанокомпозитом с памятью формы и титановым сплавом. Compos. Sci. Tech. 96 , 23–30 (2014).
CAS Статья Google ученый
Сандомерский, М., Стржемецкая, Б., Чехими, М.М. и Воелкель А. Реактивные диазоний-модифицированные кремнеземные наполнители для высокоэффективных полимеров. Ленгмюр 32 , 11646–11654 (2016).
CAS Статья Google ученый
Mesnage, A. et al. Прививка полимеров к наночастицам диоксида титана радикальной полимеризацией, инициированной солью диазония. J. Mater. Sci. 46 , 6332–6338 (2011).
ADS CAS Статья Google ученый
Alageel, O. et al. Связывание металлов с полиметилметакрилатом с использованием солей арилдиазония. Вмятина. Матер. 31 , 105–114 (2015).
CAS Статья Google ученый
Pan, L. et al. Характеристики поверхности и адгезия к полиэфирэфиркетону титана, электросвященному с арилдиазониевой солью. Mater. Des. 95 , 555–562 (2016).
CAS Статья Google ученый
Сандомерский, М., Бухвальд, Т., Стрземецка, Б., Фелькель, А. Модификация поверхности Ti6Al4V соединениями диазония. Spectrochim. Acta A 191 , 27–35 (2018).
ADS CAS Статья Google ученый
Сандомерский М., Бухвальд Т. и Фелькель А. Возможность прикрепления полиуретанового слоя к немодифицированному и модифицированному диазонием титановому сплаву, применяемому в качестве потенциального биоматериала. Прибой. Пальто. Technol. 385 , 125389 (2020).
CAS Статья Google ученый
Соланкиа, А., Дас, М. и Такор, С. Обзор полиуретанов, содержащих углеводороды: новая область в области биомедицинских приложений. Carbohydr. Polym. 181 , 1003–1016 (2018).
Артикул CAS Google ученый
Akindoyo, J.O. et al. Типы полиуретана, синтез и применение: обзор. RSC Adv. 6 , 114453–114482 (2016).
CAS Статья Google ученый
Abdal-hay, A. et al. Композитное покрытие из магниевых частиц и полиуретана на титановых поверхностях для ортопедических применений. Eur. Polym. J. 112 , 555–568556 (2019).
CAS Статья Google ученый
ISO 14577-1: 2015 Металлические материалы: инструментальные испытания на вдавливание для определения твердости и параметров материалов. Часть 1: метод испытаний.
Джун, Т., Армстронг, Д. Э. Дж. И Бриттон, Т. Б. Исследование чувствительности к скорости локальной деформации в двухфазных сплавах Ti с помощью наноиндентирования. J. Alloy Compd. 672 , 282–291 (2016).
CAS Статья Google ученый
Attar, H. et al. Наноиндентирование и износостойкость композиционных материалов Ti и Ti-TiB, полученных селективным лазерным плавлением. Mater. Sci. Англ. А 688 , 20–26 (2017).
CAS Статья Google ученый
Jacques, A. et al. Прививка 4-пирролфенилдиазония in situ, образованного на NiTi, промоторе адгезии для электрополимеризации пиррола. Электрохим. Acta 211 , 879–890 (2016).
CAS Статья Google ученый
Wang, H. et al. Поверхность с модифицированной поверхностью MXeneTi 3 C 2 многослойных слоев арилдиазониевыми солями, приводящих к крупномасштабному расслаиванию. Заявл. Серфинг. Sci. 384 , 287–293 (2016).
ADS CAS Статья Google ученый
Chiono, V. et al. Каркасы на основе полиуретана для тканевой инженерии миокарда. Интерфейс Focus 4 , 45 (2013).
Google ученый
Chen, Y. S., Hsieh, G. W., Chen, S. P., Tseng, P. Y. & Wang, C. W. Нанопроволока оксида цинка-поли (метилметакрилат) диэлектрические слои для полимерных емкостных датчиков давления. ACS Appl. Матер. Интер. 7 (1), 45–50 (2015).
CAS Статья Google ученый
Овсик, М. и др. Наноиндентирование поверхностного слоя полиамида и изменение термических свойств под действием облучения. Материалы 13 , 2915 (2012).
ADS Статья CAS Google ученый
Сюэ, В., Ван, К., Чен, Р., Дэн, З. Характеристика структуры и свойств керамических покрытий, полученных на сплаве Ti – 6Al – 4V микродуговым окислением в растворе алюмината. Mater.Lett. 52 (6), 435–441 (2002).
CAS Статья Google ученый
Fellah, M. et al. Трибологические свойства сплавов Ti – 6Al – 4V и Ti – 6Al – 7Nb для тотальных протезов бедра. Adv. Трибол. 451387 , 13 (2014).
Google ученый
Луо, Ю., Чен, В., Тиан, М. и Тенг, С. Термическое окисление сплава Ti6Al4V и его биотрибологические свойства при сывороточной смазке. Tribol. Int. 89 , 67–71 (2015).
CAS Статья Google ученый
Fiołek, A., Zimowski, S., Kopia, A. & Moskalewicz, T. Влияние параметров электрофоретического осаждения и термообработки на микроструктуру и трибологические свойства нанокомпозитных покрытий Si3N4 / PEEK 708 на титановом сплаве . Покрытия 9 , 530 (2019).
Артикул CAS Google ученый
Москалевич Т., Варкаба М., Зимовски С. и Лукашчик А. Улучшение трибологических свойств и электрохимической коррозионной стойкости сплава Ti – 6Al – 4V за счет нанокомпозитных покрытий TiN / PEEK708. Металл. Матер. Пер. А 50 , 5914–5924 (2019).
CAS Статья Google ученый
Малеке, М. А., Харина, Л., Белло, К., Азван, М. и Рахман, М. М. Трибологические свойства поверхностно-модифицированного сплава Ti – 6Al – 4V в условиях смазки с использованием подхода Тагучи. J. Tribol. 17 , 15–28 (2018).
Google ученый
Kaur, S., Ghadirinejad, K. & Oskouei, R.H. Обзор трибологических характеристик титановых сплавов с модификациями поверхности для биомедицинских приложений. Смазочные материалы 7 , 65 (2019).