Цена водонепроницаемого и нежимазаточного клея существенно не отличается от других типов клеев. Тем не менее, эффективность водонепроницаемого и нежимазаточного клея в влажной и жирной среде делает его более рентабельным вариантом в долгосрочной перспективе.
Водонепроницаемый и нежимазационный клей можно использовать на различных поверхностях, включая металл, пластик и стекло. Он обычно используется в автомобильной и строительной промышленности благодаря своей способности связывать поверхности даже в влажной или жирной среде.
Водонепроницаемый и наставленный клей легко нанести. Клей поставляется в трубке, как и большинство клея. Пользователь должен очистить и высушить поверхности перед нанесением клея. Поверхности должны удерживать вместе в течение нескольких минут, чтобы клей был твердо устанавливать. Как только клей будет установлен, он обеспечивает прочную и постоянную связь.
Да, водонепроницаемый и нежимазационный клей безопасен для использования. Однако, как и любой другой клей, его следует использовать только в соответствии с указаниями. Клей должен храниться подальше от детей и хранить в прохладном, сухом месте.
В заключение, водонепроницаемый и нефтяной клей является отличным выбором для отраслей, которые требуют адгезии в влажной или жирной среде. Это экономически эффективный вариант в долгосрочной перспективе и может использоваться на различных поверхностях. Клей прост в применении и обеспечивает прочную и постоянную связь.
Swaniya Lashes Co., Ltd.-это компания, которая специализируется на предоставлении высококачественных косметических средств. Наш сайт,https://www.swaniyabeauty.com, предоставляет широкий спектр продуктов в индустрии красоты. Для любых запросов, пожалуйста, свяжитесь с нами поservice@swaniyalashes.com.
1. К. Парк, Р. Джегер, Дж. В. Васцзак. (2019). «Водостойкие и устойчивые к масляным устойчивым клеев для авиационного применения». Журнал адгезионной науки и технологии, 33 (6), 673-688.
2. С. Ито, К. Като. (2018). «Устойчивые к масляной адгезионной пленке на основе гидрогенизированного полибутадиена». Журнал материаловедения, 53 (21), 15404-15411.
3. W. Zhang, Y. Zhang, Y. Chen. (2017). «Супервитинг и нефтяные композитные мембраны для эффективного разделения нефтяной воды». Журнал материалов Химия А, 5 (20), 9844-9853.
4. К. Цзян, X. Лю, Л. Ли. (2016). «Разработка водостойкого и устойчивого к нефти для подводного ремонта». Международный журнал адгезии и клея, 68, 195-200.
5. Л. Ван, X. Чен. (2015). «Приготовление нефтяных антикоррозионных покрытий с использованием полиуретана и органически модифицированной глины». Прогресс в органических покрытиях, 87, 69-74.
6. Z. Chen, J. Wang, X. Wu. (2014). «Фукс-приготовление нефтяных, высокопрочных полимерных мембран посредством термически индуцированного фазового разделения». Журнал мембранной науки, 467, 115-122.
7. Дж. Чжан, Х. Суо, В. Р. Чен. (2013). «Устойчивый к масляным устойчивый клет на основе полиуретанового и гидрофобного шарика». Журнал прикладной полимерной науки, 130 (6), 3838-3844.
8. Y. Zhao, X. Xie, W. Zhang. (2012). «Без устойчивого к массе и высоко прозрачному супергидрофобному покрытию». Химическая связь, 48 (57), 7165-7167.
9. R. Li, J. Han, L. Sun. (2011). «Новая подготовка нефтяных полиуретановых акрилатных покрытий на основе нового силиконового макромера». Прогресс в органических покрытиях, 72 (2), 242-247.
10. X. Song, Y. Yu. (2010). «Приготовление и характеристика нефтяных эпоксидных покрытий, модифицированных реактивным силиконом». Прогресс в органических покрытиях, 69 (2), 152-157.