Cenospheres anu dianggo dina palapis sareng cet gaduh kaunggulan ieu:
1. Jumlah résinna saeutik/poténsi pikeun ningkatkeun jumlah résinna ageung: sabab dina bentuk naon waé, bentuk buleud miboga lega permukaan spésifik pangleutikna, sareng cenosfers meryogikeun jumlah résin pangsaeutikna. Akumulasi partikel ogé parantos ningkat. Sebaran ukuran partikel cenosfers anu lega ngamungkinkeun mikrosfers leutik pikeun ngeusian celah antara mikrosfers ageung. Hasilna… sabenerna: dosis anu luhur, eusi padet anu luhur, VOC anu langkung handap sareng dosis bahan-bahan sanésna anu dikirangan;
2. Viskositas handap/fluiditas anu ningkat: Teu siga partikel anu bentukna teu teratur, cenospheres tiasa gampang ngagulung di antara anu sanés. Ieu ngajantenkeun sistem anu nganggo cenospheres gaduh viskositas anu langkung handap sareng fluiditas anu langkung saé. Salajengna, kamampuan nyemprot sistem ogé parantos ningkat;
3. Tahan Karasa/Abrasi: cenospheres mangrupikeun jinis mikrosfer anu kakuatanana luhur sareng teuas, anu tiasa ningkatkeun karasa, résistansi scrubbing sareng résistansi abrasi tina palapis;
4. Éfék insulasi panas anu saé pisan: Kusabab struktur buleud cenospheres anu kosong, éta ngagaduhan éfék insulasi panas anu saé nalika dieusi cet;
5. Kontrol kilap: Salaku jinis pangisi, cenospheres tiasa ngirangan kilap pikeun ngontrol turbulensi. Sanaos jumlah anu ditambahkeun luhur, éta ogé tiasa ngaleungitkeun viskositas anu disababkeun ku agén anyaman biasa. Kanaékan anu signifikan sareng biaya anu murah;
6. Inertness: Cenospheres diwangun ku bahan-bahan inert, janten aranjeunna gaduh daya tahan anu saé, tahan cuaca, tahan korosi sareng tahan kimia;

7. Opasitas: Wangun buleud anu kosong tina cenospheres ngalambatkeun émisi sareng panyebaran cahaya, anu nyababkeun ningkatna kakuatan nyumputkeun cet;
8. Dispersibilitas: Dispersi cenospheres sami sareng pangisi mineral. Kusabab témbok anu kandel sareng kakuatan komprési anu luhur tina manik-manik anu ngambang, éta tiasa tahan kana pamrosésan sadaya jinis mixer, extruder sareng mesin cetak;
9. Teu aya polusi silikon kristalin: Teu siga pangisi anu sanés, eusi silikon kristalin dina cenospheres aya di handap tingkat anu teu bahaya. Cenospheres sapertos kitu henteu dianggap karsinogen sareng henteu meryogikeun tanda peringatan bahaya khusus.
10. Palapis industri anu padet pisan: viskositasna handap, dosisna luhur, ngirangan VOC, ningkatkeun karasa, ngontrol kilapna, ningkatkeun résistansi maké, kamampuan nyemprot, sareng ngirangan biaya;
11. Lapisan luhur industri anu leyur dina cai: ningkatkeun eusi padet, ngirangan permeabilitas pilem, ningkatkeun résistansi korosi, karasana, inersia, résistansi abrasi, ngontrol kilap, sareng ngirangan biaya;
12. Insulasi panas, pelestarian panas, palapis tahan api: tahan suhu luhur, tahan seuneu, sareng pangaruh insulasi panas anu saé pisan;
13. Palapis pangropéa: résistansi kimia sareng résistansi korosi, daya tahan, résistansi abrasi, perméabilitas palapis anu handap, dosis anu luhur sareng biaya anu murah;
14. Lapisan bubuk: ningkatkeun fluiditas, karasana, résistansi abrasi, ngontrol kilap, sareng ngirangan biaya;
15. Palapis koil: kalenturan, résistansi korosi, kontrol kilap, eusi padet anu langkung luhur, biaya anu langkung handap;
16. Primer: Ningkatkeun kinerja semprotan uyah, résistansi suhu sareng kimia, ningkatkeun eusi padet, sareng ngirangan biaya;
17. Palapis arsitéktur: daya tahan, tahan cuaca, PVC anu langkung luhur, ningkatkeun opacity, ningkatkeun résistansi gesekan sareng seragaman kilap;
18. Semén perekat, mortir: Ningkatkeun réologi, ningkatkeun dosis, ningkatkeun daya tahan, sareng ngirangan deformasi susut.
Waktos posting: 03-Jun-2019
