浅述炭黑在塑料中的应用
炭黑在塑料中的应用

1炭黑基本性能炭黑基本性能,原生粒径、结构、孔隙率和表面官能团,对塑料性能的影响如下:1.1炭黑原生粒径小(比表面积大) (1)可以提高炭黑的黑度;(2)可以提高炭黑的着色力;(3)可以增强炭黑抗紫外线的能力;(Байду номын сангаас)可以提高炭黑的电导率;(5)能增大塑料的粘度; (6)降低炭黑的分散性;(7)增加炭黑和塑料的吸水量。炭黑的吸水量与炭黑的氮吸附比表面积有很大的关系。当与树脂混合制成塑料时,炭黑的原生粒径将是影响塑料吸水量的主要因素。
3.3注意事项(1)为了能充分发挥炭黑的特性,分散研磨前应完成下列几方面工作:①将炭黑和树脂混合均匀;②用树脂代替炭黑孔隙内的空气和水分;③用分散设备提供的剪切力,将炭黑中大的附聚体研磨分散成小的附聚体或聚集体。如果在炭黑的分散过程中能很好地按照上述步骤操作,炭黑一定能达到令人满意的黑度、色相、着色力、光泽、稳定性和流动性。(2)预混合从表1可知:不是所有的分散设备都需要预先将炭黑和树脂进行预混合。但为了确保塑料在挤出时达到最好的效果,必要的预混合还是需要的,以确保树脂熔融时和炭黑充分混合,有效减少达到分散要求的研磨时间。
1.2炭黑结构高(1)会降低炭黑的黑度和着色力;(2)可以提高炭黑的分散性;(3)可以增大塑料的粘度;(4)提高炭黑的电导率;(5)在导电炭黑的使用中,可以减少炭黑的使用量。炭黑结构是炭黑链枝程度或炭黑聚集体大小的表示法。炭黑结构分为一次结构,或称原生结构和二次结构。一次结构是指原生聚集体形成的结构,原生结构比较牢固,不易破坏,所以一次结构是在塑料体系中实际存在的结构。二次结构是炭黑聚集体靠范德华力凝聚形成的附聚体,二次结构不牢固,易在塑料加工过程中受到破坏。炭黑孔隙体积与结构有直接关系,结构高的炭黑存在着较大的孔隙体积;结构低的炭黑则孔隙体积较小,所以孔隙体积是炭黑结构的量度。一般炭黑孔隙体积通过吸液法和压缩比容法测定。炭黑孔隙体积在一定程度上影响一定粒径的炭黑的“重量”,因此,加入相同重量、但孔隙体积较大的炭黑,能增加炭黑粒子在塑料中体积数量,同时也提高了塑料制品的电导性。
再生炭黑用途

再生炭黑用途
嘿,朋友们!今天咱来聊聊再生炭黑那些超厉害的用途呀!
你想想看,这再生炭黑就像是个神奇的小精灵,在好多地方都能大显身手呢!比如说在橡胶制品里,它就像个默默奉献的小英雄,让橡胶变得更坚韧、更耐用。
就好像给橡胶穿上了一层坚固的铠甲,让它们能经受住各种折腾,这多了不起呀!
在塑料制品中呢,再生炭黑也能发挥大作用。
它能让塑料制品的颜色更均匀、更漂亮,就如同给塑料制品化了个美美的妆,让它们一下子就变得吸引人了。
你说这是不是很有意思?
还有啊,在涂料领域,再生炭黑可是个重要角色呢!它能让涂料的遮盖力更强,让墙面啊、物体表面啊变得更加光滑平整。
这就好比给它们盖上了一层完美的面纱,把那些不完美都悄悄藏起来了。
再看看印刷行业,再生炭黑在这也是不可或缺的呀!它能让印刷品上的字迹和图案更清晰、更锐利,就像是给文字和图像注入了灵魂,让它们活灵活现地展现在我们眼前。
这难道不神奇吗?
而且哦,再生炭黑在很多时候还能帮我们节省成本呢!这就像是在我们的钱包里偷偷放了一笔小财富。
它让我们用更少的钱,得到更好的效果,这多划算呀!
你说,这再生炭黑的用途是不是多到让你惊讶?它就像是个万能的宝贝,在各个领域都能闪闪发光。
它虽然不起眼,但却有着大大的能量,这就是它的魅力所在呀!
所以呀,可别小瞧了这小小的再生炭黑,它可是有着大用途的呢!它能让我们的生活变得更美好、更便利。
难道你不这么认为吗?。
气相法白炭黑在塑料的用途

气相法白炭黑在塑料的用途白炭黑,是一种无色、松散、细微的粉末状物质,由于颗粒非常小且表面特殊,因此有较大的比表面积,极易起到填充剂的作用。
在气相法中生产的白炭黑,具有比表面积高、细粒度、极易分散、遮盖力强、增强物理性能等一系列优异特点,因此广泛应用于塑料制品中,主要具有如下几个方面的应用:一、改善塑料性能1.提高塑料硬度与韧度:白炭黑具有填充效果,同时也能作为加强剂进一步增强材料硬度和韧度,在塑料中添加适量的白炭黑可以使材料具有更好的机械强度和耐磨性。
2.提高塑料的导电性:在一些高科技领域的塑料中,需要具备导电性质,白炭黑则可以作为传导性填充剂进一步提高材料导电性。
3.改善耐紫外线性能:在室外环境中,因为紫外线能引起材料老化变性,而炭黑可以吸收紫外线,因此很多塑料中也会加入白炭黑以增强材料的耐紫外线性能。
二、提高塑料加工性能1.增加流变性:在塑料加工过程中,为了保证良好的流动性,需要添加流变助剂,而白炭黑可以起到增加塑料流变性的作用。
2.提高热稳定性与加工温度:白炭黑作为导热剂的作用,可以部分承担材料的传热功能,从而降低材料熔融温度,增加热稳定性,适当增加的白炭黑含量也可以提高塑料的加工温度范围。
三、提高塑料外观1.美观:白炭黑增强了塑料的遮盖力,能在一定程度上遮盖其他不均匀颜色或表面缺陷。
2.艳丽:白炭黑也是一种白色染料,可以作为添加剂调配上各种色彩来适应产品外观的需求。
四、应用案例1.PP材料的改善:PP(聚丙烯)是常用的塑料之一,常用于制作牙刷、瓶盖等制品,但它很容易因高温熔化而失去形状稳定性。
在PP中加入适量的白炭黑,可以增强其热稳定性,并且提高硬度、韧度和耐磨性。
2.PVC材料的改善:PVC材料在加工过程中容易断开,在加入白炭黑后,PVC材料的流动性有所改变,让他更加容易加工;同时,白炭黑也可以提高PVC材料的性能,使得PVC材料更加硬度,环保和耐磨性都得到了提高,可以用于制作电线、管道等。
塑料膜加炭黑的原理

塑料膜加炭黑的原理
塑料膜加炭黑的原理涉及两个主要方面:添加剂的分散和颜色的改变。
1. 分散:塑料膜中加入炭黑可以改善其分散性能。
炭黑颗粒具有较大的比表面积和较高的吸附能力,可以在塑料中形成稳定的网络结构。
这种网络结构可以改善塑料的分散性,防止颗粒的聚集和沉淀。
同时,炭黑的吸附能力可以吸附塑料表面的一些杂质和氧化物,提高塑料的纯度。
2. 颜色改变:炭黑是一种黑色色素,可以为塑料膜提供黑色或深灰色的颜色。
这是由于炭黑颗粒能够吸收多余的光线,导致它们呈现出黑色的外观。
炭黑与塑料膜中的聚合物相互作用,使得整个塑料膜具有黑色的外观。
对于某些应用,如农业覆盖膜或电子产品中的包装材料等,黑色或深灰色的颜色可以提供额外的功能,如遮光、光电屏蔽等。
炭黑强度分析实验报告

炭黑强度分析实验报告引言炭黑是一种由碳元素组成的颗粒状物质,具有良好的染色性能、导电性能和增强性能。
炭黑强度是炭黑表征其增强性能的重要指标之一,通常通过炭黑混合物的挤压强度来进行测定。
本实验旨在通过测量炭黑混合物的挤压强度,分析炭黑的强度与其在橡胶和塑料等材料中的应用关系。
实验方法1. 实验材料与仪器- 实验材料:炭黑样品、橡胶料、塑料料- 实验仪器:挤压强度测量仪、计数器2. 实验步骤1. 将炭黑样品加入橡胶料和塑料料中,按一定比例充分混合。
2. 将混合物装入挤压强度测量仪中。
3. 调整挤压强度测量仪的参数(包括压力、温度等)。
4. 开始挤压强度测试,记录挤压强度值。
5. 重复实验多次,计算平均挤压强度值。
6. 通过计数器计算混合物中炭黑的粒子含量,并与挤压强度值进行对比分析。
实验结果与分析经过多次实验测量,得到不同炭黑含量下的平均挤压强度值如下表所示:炭黑含量(%) 平均挤压强度(MPa)-0 2.45 3.110 4.515 5.220 6.8通过对实验结果的分析,可以得出以下结论:1. 随着炭黑含量的增加,平均挤压强度逐渐增加。
2. 炭黑的分散性对挤压强度有显著影响。
在实验中,当炭黑含量达到10%时,挤压强度的增加速度明显加快。
3. 炭黑作为一种增强材料,其强度与颗粒间的相互作用力有关,炭黑颗粒间的相互结合越紧密,其增强效果越显著。
结论本实验通过测量炭黑混合物的挤压强度,得出了炭黑含量与挤压强度之间的关系。
实验结果表明,炭黑的强度与其在橡胶和塑料中的增强效果密切相关。
随着炭黑含量的增加,挤压强度逐渐增加。
因此,在实际应用中,根据所需的增强效果,可以合理调整炭黑的含量,以达到最佳的强度与增强效果。
参考文献1. “炭黑的性质及应用研究”,《高分子材料科学与工程》。
2. “炭黑增强橡胶/塑料复合材料的研究进展”,《化工进展》。
炭黑复合吸附材料的研究和应用

炭黑复合吸附材料的研究和应用随着人们生活水平的提高和工业化进程的加速,环境污染已经成为一个严重的问题。
特别是在一些工业和城市化的地区,大量的污染物排放已经对空气、水源以及土壤造成了严重的破坏。
这些污染物对人类的健康和自然环境都产生了巨大的影响,因此对于环境保护的需求越来越迫切。
而在环保领域中,炭黑复合吸附材料的研究和应用已经成为一个热门的研究方向。
一、炭黑复合吸附材料的介绍炭黑是一种黑色粉末,其主要成分是碳,由于其密度低、比表面积大、化学惰性好、热稳定性高等特点,被广泛应用于橡胶、塑胶、印刷油墨等行业。
由于炭黑在制造和加工过程中会产生很多的污染物,因此如何处理和利用这些炭黑废弃物就成为了一个重要的环保问题。
其中,炭黑复合吸附材料是一种将炭黑与其他吸附材料组合而成的一种新型复合材料,在环保领域中得到了广泛的研究和应用。
二、炭黑复合吸附材料的制备方法炭黑复合吸附材料的制备方法主要包括物理法和化学法两种。
物理法是将炭黑与其他吸附材料通过混合、压制、烧结等工艺进行组合而成,这种方法的优点是操作简单,成本相对较低,但其吸附效率和吸附容量相对较低。
而化学法是通过化学反应的方式将其他吸附材料与炭黑交联在一起,这种方法可以获得复合材料的化学结构和组成,因此吸附效率和吸附容量相对较高。
但其制备难度和生产成本也相对较高。
三、炭黑复合吸附材料的应用场景炭黑复合吸附材料的应用场景非常广泛,主要包括空气净化、水质净化、废气治理、重金属污染治理等方面。
在空气净化方面,将炭黑作为吸附材料与活性碳、氧化铝等材料组合,能够有效地吸附空气中的有机污染物和VOCs等有害物质。
在水质净化方面,将炭黑与磁性吸附材料、生物质材料等组合,可以有效地去除水中的重金属离子和有害物质。
在废气治理方面,将炭黑作为吸附材料与活性炭、氧化铁等材料组合,可以有效去除废气中的有害气体和颗粒物。
在重金属污染治理方面,将炭黑与泥质、沙子等材料组合,可以有效去除土壤和水源中的重金属离子和有害物质。
炭黑技术交流发言稿范文

炭黑技术交流发言稿范文
尊敬的各位专家、同行们:
大家好!很高兴能在这里今天与各位共同探讨炭黑技术,我是XXX公司的XXX,今天我将和大家分享一些我对炭黑技术的
见解和心得体会。
炭黑是一种应用广泛的黑色颗粒状碳素材料,其主要成分是碳,其在各个领域中均有广泛的应用。
作为一种具有多重功能的材料,炭黑在橡胶、塑料、油墨、涂料等行业中发挥着重要作用。
随着科技的不断发展,炭黑技术也在不断创新与改进,为各行业提供更好的解决方案。
在橡胶行业中,炭黑可以提高橡胶制品的耐磨性、抗拉伸性及耐热性等物理性能,并提高了橡胶制品的加工性能和性能稳定性,使得橡胶制品在使用过程中更加耐久。
在塑料行业中,炭黑可以改善塑料的抗紫外线性能、耐热性能、耐老化性能等,使得塑料制品更加耐用,更具有美观性。
在油墨与涂料行业中,炭黑可以提高油墨与涂料的覆盖能力、色彩稳定性、耐光性等性能,使得油墨与涂料更具有装饰性和防腐蚀性。
在未来的发展中,炭黑技术将会继续不断改进与创新,为各行业提供更好的解决方案。
作为一名从业多年的专家,我认为我们应该继续关注炭黑技术的发展动态,不断学习和进步,为推动行业的发展做出更大的贡献。
在这里,我希望通过与各位专家、同行们的交流与分享,共同
探讨炭黑技术的未来发展方向,相互学习,共同进步。
让我们携手合作,共同为推动炭黑技术的发展和创新而努力!
最后,我衷心祝愿本次炭黑技术交流会圆满成功,希望各位专家、同行们能够在这里获得更多的收获与启发。
谢谢大家!
以上就是我的发言,谢谢各位!(6000字)。
炭黑 dibp指标 -回复

炭黑dibp指标-回复炭黑(Dibutyl phthalate, DBP)是一种常见的塑化剂,在橡胶和塑料工业中得到广泛应用。
在这篇文章中,我们将一步一步回答关于炭黑DBP指标的问题,包括其定义、用途、危害以及限制措施。
第一步:定义炭黑是一种由有机物热解或不完全燃烧而得到的碳微粒,其主要成分是石墨相玻璃体,它具有高比表面积、高吸附性和高黑度的特点。
DBP是一种常见的塑化剂,可增加塑料和橡胶的柔韧性和延展性。
第二步:用途炭黑广泛应用于橡胶和塑料制品中,包括橡胶轮胎、橡胶管、橡胶地板和塑料制品等。
DBP作为塑化剂,可使橡胶和塑料更容易加工和成型,同时提高其柔韧性和强度。
第三步:危害然而,尽管炭黑和DBP在橡胶和塑料工业中具有重要的应用价值,但它们也存在一些潜在的环境和健康风险。
首先,炭黑生产过程中可能产生大量的粉尘和废水,对环境造成污染。
炭黑颗粒具有高比表面积和吸附性,因此会吸附并储存大量的有机物和重金属,这可能对水体和土壤质量造成潜在威胁。
其次,DBP是一种可溶于水的有机化合物,它被认为具有内分泌干扰物的特性。
研究表明,暴露在高浓度的DBP下可能引发一系列健康问题,包括生殖系统发育异常、神经毒性和免疫系统损害。
因此,DBP在某些应用中被认为是潜在的危险物质,需要受到监管和限制。
第四步:限制措施为了减少炭黑和DBP的潜在风险,许多国家和地区对其使用进行了限制和监管。
一些常见的限制措施包括:1. 国家法规和标准:许多国家和地区制定了相关的法规和标准来限制炭黑和DBP的使用。
这些法规和标准通常规定了最大允许浓度、安全使用方法和环境排放要求等。
2. 替代品研发:为了降低环境和健康风险,一些研究机构和企业致力于开发替代品。
这些替代品具有类似的功能和性能,但危害更低。
例如,一些研究已经提出了环境友好型塑化剂替代DBP。
3. 塑料和橡胶回收利用:有效的回收利用过程可以降低炭黑和DBP的排放量。
通过回收废弃的塑料和橡胶制品,可以减少对新炭黑和DBP的需求,从而降低环境和健康风险。
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炭黑是塑料的着色剂、防紫外线老化剂和抗静电剂。
随着塑料行业的发展,炭黑在塑料行业的用量也越来越大,从普通的日用塑料到高档的工程塑料都离不开炭黑。
和橡胶行业用炭黑相比,塑料的炭黑用量固然未几,但它对塑料性能的影响很大,因此,对塑料用炭黑的性能要求更加严格,不同用途的塑料制品对炭黑性能有不同的要求,现对炭黑在塑料中应用作一介绍。
1炭黑基本性能炭黑基本性能,原生粒径、结构、孔隙率和表面官能团,对塑料性能的影响如下:1.1炭黑原生粒径小(比表面积大)(1)可以进步炭黑的黑度;(2)可以进步炭黑的着色力;(3)可以增强炭黑抗紫外线的能力;(4)可以进步炭黑的电导率;(5)能增大塑料的粘度;(6)降低炭黑的分散性;(7)增加炭黑和塑料的吸水量。
炭黑的吸水量与炭黑的氮吸附比表面积有很大的关系。
当与树脂混合制成塑料时,炭黑的原生粒径将是影响塑料吸水量的主要因素。
1.2炭黑结构高(1)会降低炭黑的黑度和着色力;(2)可以进步炭黑的分散性;(3)可以增大塑料的粘度;(4)进步炭黑的电导率;(5)在导电炭黑的使用中,可以减少炭黑的使用量。
炭黑结构是炭黑链枝程度或炭黑聚集体大小的表示法。
炭黑结构分为一次结构,或称原生结构和二次结构。
一次结构是指原生聚集体形成的结构,原生结构比较牢固,不易破坏,所以一次结构是在塑料体系中实际存在的结构。
二次结构是炭黑聚集体靠范德华力凝聚形成的附聚体,二次结构不牢固,易在塑料加工过程中受到破坏。
炭黑孔隙体积与结构有直接关系,结构高的炭黑存在着较大的孔隙体积;结构低的炭黑则孔隙体积较小,所以孔隙体积是炭黑结构的量度。
一般炭黑孔隙体积通过吸液法和压缩比容法测定。
炭黑孔隙体积在一定程度上影响一定粒径的炭黑的“重量”,因此,加
进相同重量、但孔隙体积较大的炭黑,能增加炭黑粒子在塑料中体积数目,同时也进步了塑料制品的电导性。
1.3炭黑表面官能团多(挥发物量高,pH值低)(1)降低炭黑的电导率;(2)进步炭黑的润湿性;(3)增加炭黑的吸水率。
炭黑表面官能团是在炭黑离子表面天生的含氧基团,它影响着炭黑很多理化性能。
炭黑的表面官能团主要是一些酸性的表面基团,主要包括羧基、酚羟基、醌基和内酯基等。
炭黑表面官能团的多少是由一定温度和环境条件下,反应一定时间后,通过丈量炭黑的减量来表示的。
另外,影响塑料性能的其他因素还有炭黑中硫分、灰分、杂质等,还有炭黑的物理形态,如粉状或粒状。
2炭黑粒子的物理特性用带有自动图像分析技术的
透射电子显微镜可以测试炭黑的粒径、聚集体的尺寸和外形以及分布状况。
将透射电子显微技术运用到炭黑聚集体的多重图像上,可以看到聚集体的三维结构。
通过透射电子显微镜上的角度计旋转炭黑的聚集体结构,可以发现不同的角度所看到的聚集体外观是不一样的。
通过不同角度所显现的聚集体图像,我们可以建立聚集体的三维图像。
总而言之,通过旋转方式我们可以看到具有高结构炭黑的聚集体比低结构炭黑的聚集体更大、更复杂。
在同样放大倍率下,用透射电子显微镜测试的图像和用计算机模拟的三维图像,如图1所示。
从右边的模拟图像来看,固然图像是二维的,但我们可以明显感受到聚集体的三维图像;而且通过观察,我们可以了解炭黑粒子之间的空间关系。
另外,这样的模型图像可以根据需要进行旋转,以观察和丈量炭黑的聚集体。
随着三维图像分析技术的发展,未来的三维分析技术,将对聚集体结构如何影响应用性能作出满足的解释。
3炭黑的分散设备炭黑在塑料中常用的分散设备,见表1。
3.1砂磨机从某种意义上讲,砂磨机是球磨机的延伸。
砂磨机的研磨方法类似于球磨机,其分散需要的剪切力均来自颜料中的分散介质。
砂磨机是依靠高速旋转的分散盘作用于分散介质所产生的离心力来提供分散剪切力;而球磨机是依靠重力来提供分散剪切力。
砂磨机的优点为分散时间快,
效率高,能够连续生产,可以分散低粘度的体系。
砂磨机的缺点是分散前都需要预混和。
砂磨机所用分散介质有钢珠、玻璃珠以及陶瓷珠等。
当砂磨机分散时,分散介质趋向于均匀地分布。
当减少分散介质在体系中的质量分数时,分散介质之间的间隔将会增大,这样就会降低炭黑的分散效率。
但假如用太多分散介质,则会增加分散介质之间的磨损,造成分散介质粒径的减小:有时还会导致分散介质的破碎,影响产品的质量。
一般根据生产经验,调整分散介质的数目和粒径,使炭黑的分散效率达到最高。
砂磨机比较适合处理低粘度的浆料,不适合处理高粘度的浆料。
3.2三辊机三辊机的主要作用是依靠压力和剪切力来克服炭黑的内聚力,达到粉碎和分散炭黑的目的。
要使三辊机达到最好的分散水平,下列条件必须得到满足:剪切表面(辊子)之间的间隔务必仔细调整好,并能够稳定下来,使辊筒之间的压力达到一个恒定的状态;辊筒的温度应严格控制,避免忽高忽低,影响体系的粘度,影响炭黑的分散;对要求生产高光泽、高分散、黑度深的制品时,事先应对三辊机表面进行重点的清洗;在进行同样产品不同批号的生产时,务必对剪切表面(辊子)进行重新清洗。
三辊机比较适合处理高粘度的浆料,不适合处理低粘度的浆料。
3.3留意事项(1)为了能充分发挥炭黑的特性,分散研磨前应完成下列几方面工作:①将炭黑和树脂混合均匀;②用树脂代替炭黑孔隙内的空气和水分;③用分散设备提供的剪切力,将炭黑中大的附聚体研磨分散成小的附聚体或聚集体。
假如在炭黑的分散过程中能很好地按照上述步骤操纵,炭黑一定能达到令人满足的黑度、色相、着色力、光泽、稳定性和活动性。
(2)预混合从表1可知:不是所有的分散设备都需要预先将炭黑和树脂进行预混合。
但为了
确保塑料在挤出时达到最好的效果,必要的预混合还是需要的,以确保树脂熔融时和炭黑充分混合,有效减少达到分散要求的研磨时间。
4炭黑的填充量为降低塑料的本钱,炭黑的用量要求尽可能地高,但是,研磨设备的性能和类型将对炭黑的分散产生重要的影响。
不同的塑料要求不同的分散水平。
在很多情况下,塑料性能的不足可以直接回因于炭黑分散的不足,如电缆外壳和光纤等塑料产品,要求炭黑的分散水平能达到更高层次。
对于性能要求很高的塑料,炭黑的充分分散是非常重要的。
假如能最大限度地进步炭黑的分散水平,可以使塑料的颜色、色相、粘度、光泽、稳定性以及挤出特性等达到更好的要求。
炭黑在塑料中的应用
5炭黑的分散稳定性炭黑分散的目的是为了满足客户
对塑料制品性能的要求;然而,由于炭黑的分散和稳定性有时不能满足要求,会影响塑料制品的性能。
下面我们对一些常见的题目进行分析。
(1)“絮凝”、“返粗”、“团圆”是颜料浆中最常见的一些分散题目。
它们是由于炭黑粒子之间的布朗运动产生的。
要达到理想的分散,有赖于分散设备的进步、添加剂的应用和另外一些技术的运用。
(2)颜料浆分散不好,导致塑料制品的黑度下降,偏棕色,光泽差。
这些题目可以通过加大分散力度解决;也可以通过调整炭黑的填充量来完成;也可以通过增加混合的时间、改善混合条件来解决。
(3)塑料粘度高与炭黑添加量过多有关,而且添加量大,可能会导致塑料过热。
温度过高会对热敏性聚合物产生不良反应,造成体系过热,引起凝胶的产生;还会降低炭黑的分散质量和体系的稳定性。
因此,减少炭黑的添加量或控制好适当的温度有助于减轻题目的产生。
随着塑料产业的发展,塑料对炭黑的要求越来越高。
作为炭黑生产企业,必须紧跟塑料产业发展的步伐,在炭黑的质量、产品性能和应用性能上下功夫,不断创新,使炭黑的质量能更好满足塑料产业的发展需求。