어차피 우리가 왜 이렇게 많은 플라스틱을 우리 삶에 사용하는지 궁금한 적이 있나요? 플라스틱은 어디에나 있습니다. 우리가 매일 사용하고 보는 많은 품목에 플라스틱이 들어 있습니다. 물병, 장난감, 심지어 식품 용기에도 들어 있습니다. Rega(yixing) 플라스틱은 폴리머라고 하는 작은 단위로 제조됩니다. 폴리머는 무엇일까요? 이것들은 모두 분자라고 하는 더 작은 조각으로 구성된 매우 긴 사슬입니다. 이 긴 분자 사슬은 플라스틱이 매우 강하고 튼튼하여 깨지거나 마모되기 전까지 매우 오래 지속될 수 있도록 합니다. 사실, 우리는 이미 자동차 부품, 심지어 비행기 날개와 같이 매일 의존하는 많은 것을 제조하는 데 폴리머를 사용합니다.
오버 몰딩 다양한 형태로 존재하지만, 두 가지 일반적인 형태는 폴리에스터와 나일론입니다. 이름은 복잡하게 들릴 수 있지만, 우리가 매우 자주 상호 작용하는 것입니다. 이는 긴 이름의 축약형입니다. 폴리에스터는 기술적으로 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)이고 나일론은 실제로 폴리아미드라고 합니다. 이것이 우리가 이러한 폴리머를 만들 수 있게 해주는 "중합"이라고 부르는 것입니다. 이 과정은 작은 조각(모노머)을 취한 다음 차례로 붙여서 폴리머의 긴 사슬을 형성함으로써 단순화될 수 있습니다.
우리는 모두 레가(이싱) 폴리에스터를 매일 사용합니다. 옷과 침구에서 찾을 수 있는 플라스틱의 한 형태입니다. 이것은 축합 중합으로 합성됩니다. 약간 혼란스럽게 들리지만, 디카르복실산과 디올, 이 두 개의 별개의 부분이 이 방법을 사용하는 동안 결합되어 폴리에스터가 생성됩니다. 그래서 폴리에스터는 의류에 적합합니다. 왜냐하면 강도와 신축성이 높은 직물을 짜는 데 사용할 수 있는 실로 끝나기 때문입니다.
반면 나일론은 첨가라는 방법을 사용하여 만들어진 섬유 세트입니다. 몰딩 위에 몰딩. 나일론은 아미노산이라고 알려진 작은 구성 블록으로 구성되어 있습니다. 이 아미노산은 필수 단백질이므로 우리 몸에서 기능을 합니다. 이 모든 아미노산은 서로 결합하여 매우 강하고 질긴 폴리머가 되거나 긴 사슬이 됩니다. 나일론은 그 이유로 잘 알려져 있습니다. 옷, 로프와 같은 많은 제품에 사용되어 오래 지속되고 강력하게 만듭니다.
추가 레가(이싱) 폴리머 축합., 이들을 구별하는 주요 방법은 우리가 사용하는 재료에 대해 많은 것을 알려줍니다. 여기에는 또한 중합을 위해 서로 다른 모노머를 사용하는 것도 포함되며, 이는 서로 큰 차이를 만듭니다. 고무 씰 한 종류의 단량체로부터 생성된 중합체는 부가 중합체이고, 두 가지 다른 단량체로부터 생성된 중합체는 축합 중합체입니다.
이러한 레가(이싱) 폴리머의 합성은 또 다른 차이점입니다. 단계 중합에서 모노머는 서로 반응하여 더 큰 구조를 형성합니다. 반대로 축합에서는 씰링 솔루션 두 개의 다른 단량체가 결합하고, 그에 따른 반응에서 작은 분자가 물처럼 탁해집니다.
이를 간단하고 간결하게 유지하기 위해 Rega(yixing)의 첨가 대 축합 폴리머의 물리적 특성도 고려할 수 있습니다. 이 두 폴리머는 매우 다르기 때문입니다. 화학적으로 말하면, 첨가 고무 도장 축합 중합체보다 분자량이 더 높고 더 강하고 내구성이 더 좋습니다. 내구성과 회복성이 핵심인 응용 분야에 완벽합니다. 반대로 축합 중합체는 더 부드럽고 유연합니다. 사실, 쉽게 구부러지고 모양을 잡아야 하는 유연한 제품에 이상적입니다.
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