Accélérateur en caoutchouc

Accélérateurs en caoutchouc pré-dispersés

Les accélérateurs en caoutchouc contrôlent la vitesse et le mécanisme de vulcanisation, modelant directement le temps de durcition, la sécurité contre les brûlures et la densité de réticulation qui détermine les propriétés mécaniques finales d’un composé. Nos masterbatch d’accélérateurs pré-dispersés possèdent la même chimie active que les accélérateurs de poudre conventionnels, mélangés dans un support EPDM ou EVA à un contenu actif fixe et vérifié. Cela permet une gestion de la salle de mélange sans poussière et un dosage constant et répétable sans modifier la chimie de curage sous-jacente.

La gamme couvre huit classes chimiques — thiurams, thiazoles, sulfénamides, dithiocarbamates, thiourées, guanidines, un agent d’adhérence et agents vulcanisants — de sorte que les profils de durcissement allant de très rapide à action fortement retardée peuvent tous être obtenus auprès d’un seul fournisseur.

Gamme d’accélérateurs en caoutchouc par classe chimique

Classe chimique Grade Contenu actif Caractéristiques clés
Thiurams TMTM (TS)-80 80% Accélérateur secondaire/booster à activité modérée ; courant dans les systèmes NR, SBR et IIR
TBzTD-70 70% Ultra-accélérateur utilisé lorsque des formulations sans nitrosamine sont requises
TMTD (TT)-80 80% Accélérateur primaire/secondaire ultra-rapide ; agit également comme donneur de soufre à des charges plus élevées
DPTT-70 70% Thiuram de donneur de soufre ; Supporte des composés à faible éclosion et à faible compression
TETD-80 80% Accélérateur à durcissement rapide, largement utilisé dans les produits en latex et en sections fines
Thiazoles MBT (M)-80 80% Accélérateur primaire classique polyvalent avec un taux de polymérisation modéré
MBTS (DM)-75 75% Alternative à action retardée au MBT avec une sécurité de procédé améliorée ; Utilisé comme accélérateur primaire ou secondaire
MTT-80 80% Accélérateur de type thiazole spécialisé pour certains composés NR/SBR
Sulfénamides CBS (CZ)-80 80% Accélérateur primaire à action retardée standard de l’industrie ; Marge de sécurité contre les brûlures pour les pneus et les marchandises générales
TBBS (NS)-80 80% Accélérateur à action retardée avec une excellente sécurité des traitements ; Courant dans les composés de bande de roulement et de carcasse de pneus
NOBS-80 80% Accélérateur à action retardée comparable à CBS/TBBS, offrant un bon délai de brûlure
Dithiocarbamates ZDBC (BZ)-80/75 80% / 75% Durcissement ultra-rapide et basse température ; Largement utilisé dans les articles en latex et les articles fins
ZDEC (EZ)-80/75 80% / 75% Accélérateur ultra-rapide, pilier du compounding en latex
ZDMC (PZ)-80 80% Très rapide à durcir ; fréquemment utilisé comme accélérateur secondaire/booster
Thioureas ETU (NA-22)-80 80% Accélérateur primaire pour le polychloroprène (CR) et le CSM ; soumis à des exigences strictes de manipulation et de réglementation dans de nombreuses régions
Guanidines DPG (D)-80/75 80% / 75% Accélérateur secondaire/basique, généralement associé à un sulfénamide ou un thiazole pour augmenter le taux de guérison
Agent d'adhésion HEXA (H)-80 80% Donneur de méthylène utilisé dans les systèmes d’adhésion de type RFL caoutchouc-tissu ou caoutchouc-acier
Agent de vulcanisation S-80 80% Agent de vulcanisation sulfureux standard, pré-dispersé pour une manipulation sans poussière
IS60-80 80% Soufre insoluble, fraction insoluble à 60 % ; Réduit la flambée pendant le stockage et le traitement
IS-90/G 90% Haute teneur en soufre insoluble, traitée à l’huile pour une meilleure dispersion et une réduction de la poussière
DTDM-80 80% Donneur de soufre pour des systèmes à faible éfloration, résistants à la chaleur et à durcissement à faible intensité de soufre

Guide de sélection : Comment choisir le bon accélérateur

Par vitesse de durcissement

Les sulfénamides offrent la marge de sécurité contre la brûlure la plus large avec un début de guérison retardé. Les thiazoles se situent au milieu. Les thiurams et les dithiocarbamates sont les classes à durcissement le plus rapide et sont couramment utilisés comme accélérateurs secondaires ou de surappoint aux côtés d’un sulfénamide ou thiazole primaire.

Par système polymère

Les composés NR et SBR utilisent généralement des primaires de sulfénamide ou de thiazole avec un rappel de guanidine ou de thiuram. Les systèmes CR (polychloroprène) reposent généralement sur une thiourée, comme l’ETU. La préparation en latex repose sur les dithiocarbamates à durcissement rapide.

Par source de soufre

Le soufre standard (S) convient à la plupart des composés généraux. Le soufre insoluble (IS60, IS90/G) est préféré lorsque la résistance au décolorement lors du stockage ou du traitement est un problème. Le DTDM agit comme donneur de soufre dans des systèmes à faible flambeur et à durcissement réduit au soufre.

Systèmes combinés

La plupart des composés de production utilisent une combinaison primaire/secondaire — par exemple, CBS plus DPG, ou MBTS plus TMTD — pour équilibrer la sécurité de brûlure, le taux de durcissement et la densité de réticulation. Notre équipe technique peut vous recommander une combinaison adaptée à votre courbe de cure cible.

Questions fréquemment posées

1. Que signifient les différents numéros de contenu actif (80, 75, 70) ?

Ce chiffre indique le pourcentage de chimie active de l’accélérateur dans le masterbatch pré-dispersé, le reste étant constitué du porteur EPDM ou EVA. Une teneur active plus faible (par exemple, 70 % contre 80 %) signifie qu’une dose plus élevée en poids est nécessaire pour fournir la même quantité de chimie active.

2. Comment choisir entre CBS, TBBS et NOBS — ce sont tous des sulfénamides ?

Les trois offrent un traitement à action retardée avec une bonne marge de sécurité contre la brûlure et sont largement interchangeables dans de nombreuses formulations. Le choix se résume généralement à une expérience spécifique de l’usine, à de légères différences de taux de durcissement et au coût, plutôt qu’à un écart fondamental de performance — notre équipe technique peut vous conseiller en fonction de vos données existantes sur le durciment.

3. Quelle est la différence entre le soufre insoluble IS60 et IS90/G ?

Le nombre fait référence à la fraction de soufre insoluble — IS90 contient une proportion plus élevée de la forme stable à la chaleur et résistante à la bloom que IS60. La désignation « G » indique une qualité traitée à l’huile pour une meilleure dispersion et contrôle de la poussière. Des grades plus élevés en soufre insoluble sont généralement choisis lorsque la résistance au bloom est une priorité plus élevée.

4. Pourquoi le HEXA est-il classé comme accélérateur plutôt que comme additifs adhésifs ?

L’HEXA (hexaméthylène tétramine) est regroupée ici car elle agit comme un donneur de méthylène dans la chimie de cure des systèmes de liaison de la résine, travaillant parallèlement au boîtier accélérateur plutôt qu’en tant qu’adhésif autonome.

5. Puis-je combiner des thiurams ou des dithiocarbamates avec un accélérateur primaire ?

Oui — c’est une pratique courante. Les thiurames et dithiocarbamates sont le plus souvent utilisés comme accélérateurs secondaires pour augmenter le taux de durcissement et la densité de réticulation sur un sulfénamide ou un thiazole primaire, plutôt que comme seul agent de durciment.

Comparaison des performances de pétrissage des rouleaux avec des produits en poudre

Comparaison des performances de pétrissage des rouleaux avec des produits en poudre

10 secondes plus tard 30 secondes plus tard 60 secondes plus tard
SALLES DE BAINS PRINCIPALES
POUDRE

+8613706519013