+8615094373731
Neden Bizi Seçmelisiniz?

Ortaklarımız

Şirketimiz şu anda Güneydoğu Asya, Güney Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Güney Amerika'nın bir bölümünü kapsayan dünya çapında yaklaşık 600 müşteriye hizmet vermiştir.

Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge odaklı-stratejimize bağlı kalarak Nangjing ve Yangzhou'da iki Ar-Ge merkezi kurmuştur.

 

Geniş Ürün Yelpazesi

Geniş bir ürün yelpazemiz var. Yüzey aktif madde yelpazesi, dağıtıcı maddeler, ıslatıcı maddeler, emülsifiye edici maddeler, tank-karışım yardımcı maddesi ve diğer katkı maddelerinden oluşur.

Bağımsız Araştırma ve Geliştirme

Tescilli teknolojimiz 'kontrollü polimerizasyon teknolojisi ile sentezlenen polikarboksilat polimer dağıtıcısı' Çin'de lider konumdadır.

Ana sayfa 12 Son sayfa 1/2

Süspansiyon Konsantresi Nedir?

 

 

Süspansiyon konsantresi (SC) formülasyonları, suda dağılmış katı bir aktif bileşene sahip olmaktan oluşur. SC'lerin popülaritesi, emülsifiye edilebilir konsantre (EC) ve ıslatılabilir toz (WP) gibi diğer formülasyon türleriyle karşılaştırıldığında toz içermemesi, kullanım kolaylığı ve etkinlik gibi avantajlar nedeniyle artmıştır.

 

Süspansiyon Konsantre Piyasasının Şifresini Çözmek

Süspansiyon konsantresi, sıvı bir ortamda dağılmış katı parçacıklar içeren bir tür pestisit formülasyonudur. Bu katı parçacıklar dengeleyici maddeler kullanılarak süspansiyon haline getirilir ve karışım içinde tutulur. Süspansiyon konsantreleri, katı parçacıklar daha iyi kapsama alanı ve daha uzun süreli aktivite sağladığından haşere kontrolünde oldukça etkilidir.

 

Süspansiyon konsantresi piyasasının geleceğe yönelik görünümü son derece olumlu. Bu pazarın büyümesini sağlayan temel faktörlerden biri, tarım sektöründe mahsulleri zararlılardan ve hastalıklardan korumak için artan pestisit talebidir. Artan küresel nüfus ve tarımsal verimliliği artırma ihtiyacı nedeniyle çiftçiler, süspansiyon konsantreleri gibi gelişmiş haşere kontrol çözümlerine daha fazla güveniyor.

 

Ek olarak süspansiyon konsantreleri diğer pestisit formülasyonlarına göre çeşitli avantajlar sunar. Daha iyi sprey kapsamı, bitki yüzeylerine daha iyi yapışma, daha az çevresel etki ve daha uzun raf ömrü sağlarlar. Bu faydalar çiftçiler arasında süspansiyon konsantrelerinin tercihini artırarak talebin artmasına neden oldu.

 

Ayrıca süspansiyon konsantreleri pazarında, yeni stabilizasyon maddelerinin ve formülasyon tekniklerinin geliştirilmesi gibi teknolojik gelişmelere tanık olunmaktadır. Bu ilerlemelerin ayrıca süspansiyon konsantrelerinin etkinliğini ve stabilitesini artırarak pazarın büyümesini artırması bekleniyor.

 

Sağlanan bilgilere dayanarak süspansiyon konsantresi piyasasının gelecekteki görünümü umut verici görünüyor. Tahmin edilen dönemde %'lik tahmini bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile pazarın önemli bir genişlemeye tanık olması bekleniyor. Tarımda süspansiyon konsantrelerinin giderek daha fazla benimsenmesi ve formülasyon tekniklerindeki teknolojik gelişmelerin bu büyümeyi hızlandırması muhtemeldir.

 

 

Süspansiyon Konsantre Teknolojisi
 

stabilizatörler
Stabilizatör sistemi formülasyonun en kritik yönlerinden biridir. Stabilizatör(ler), öğütülmüş aktif madde parçacıklarını süspansiyon halinde tutar ve bunların şişenin dibine batmamasını sağlar; veya ürün suyla seyreltildikten sonra püskürtme tankının tabanına.

 

Dağıtıcılar
Dağıtıcılar, aktif bileşenlerin öğütülmüş parçacıklarının bir arada topaklaşmamasını sağlar. Parçacık topaklaşması, küçük parçacıkların doğal bir olgusudur ve bir süspansiyonda kümelerin oluşumunu ifade eder. Sıvı fazda dağılmış küçük parçacıklar birbirine yapışır ve kendiliğinden düzensiz parçacık kümeleri, topakları veya agregatları oluşturur. Bu olay aynı zamanda pıhtılaşma veya topaklanma olarak da adlandırılır ve kararsız bir süspansiyon oluşturur.

 

Yüzey aktif maddeler
Yüzey aktif maddelere olan ihtiyacı anlamak için suyun nasıl çalıştığını anlamak yardımcı olur. Su moleküllerinin mıknatıs gibi negatif ve pozitif yükleri vardır. Birkaç su molekülünü bir araya getirirseniz pozitif ve negatif kuvvetler birbirini çeker. Sonuç olarak, bir su damlacığının yüzeyindeki moleküller, bir su damlasının içindekilere göre daha fazla kuvvetle tutulur, bu da yüzey gerilimi yaratır.

 

Diğer adjuvanlar
Ürünün bozulmasını durdurmak için antimikrobiyallere ihtiyaç vardır. Su ve gıdanın (ksantan zamkı) varlığı nedeniyle bir süspansiyon konsantresi içinde çeşitli bakteri ve mantarlar büyüyebilir. Bu, üründe güçlü kokulara ve renk solmasına neden olabilir. İdeal olarak mikrobiyal karışımın hem gram-negatif bakterilere hem de gram-pozitif bakterilere karşı koruma sağlaması gerekir. Ancak çoğu zaman bu, bazı formül hazırlayıcıların herhangi bir antimikrobiyal eklemeyerek veya yalnızca gram-pozitif bakterileri kontrol etmeyi seçerek maliyetten tasarruf ettiği bir alandır.

 

Süspansiyon Konsantresinin Konsantrasyonunu Belirlemek İçin Çeşitli Yöntemler Vardır

 

Filtre-tartım yöntemi:Belirli bir miktar su numunesi gözenek büyüklüğü 0,45um olan filtre membranından geçirilir ve filtre membranında sıkışan katı madde 103-105 derecede sabit ağırlığa kadar kurutulur. Sudaki asılı maddenin konsantrasyonunu hesaplamak için katı maddenin ağırlığı tartılır. Bu yöntem ulusal standart yönteme aittir. Ayrıntılar için "Su kalitesinde askıda kalan maddenin belirlenmesi - Gravimetrik yöntem" (GB11901-89) konusuna bakın, ancak bu zaman-tüketicidir ve emek yoğundur ve iş yükü büyüktür. Örnekleyicinin sınırlı depolama alanı nedeniyle sınırlıdır ve algılama verimliliği düşüktür. Genellikle laboratuvarda tek nokta tespiti için kullanılır ve sahadaki su kalitesinin çevrimiçi izlenmesi için uygun değildir.

 

Optik sensör yöntemi:Sudaki askıda kalan maddenin konsantrasyonu, asılı madde görünür ışık veya yakın-kızılötesi ışık kaynağı tarafından ışınlandıktan sonra saçılan veya iletilen ışık sinyalinin yoğunluğu ölçülerek hesaplanır. Optik sinyal biyolojik kirlenmeden etkilenecektir ve sensörün optik sinyal ucunun düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Ancak bu yöntemin kullanımı basittir ve su kalitesinin yerinde hızlı bir şekilde belirlenmesine ve-uzun vadeli çevrimiçi izlemeye uygulanabilir.

 

Lazer kırınım yöntemi:Işık saçılımının fiziğine dayalı olarak parçacık dağılımı, lazer ışını ölçülen parçacık numunesinden geçtiğinde saçılan ışığın farklı açıları ölçülerek ölçülür, böylece sudaki asılı maddenin konsantrasyonu hesaplanır. Bu yöntem sadece sudaki askıda kalan madde konsantrasyonunu ölçmekle kalmaz, aynı zamanda belirli bir zaman diliminde sudaki toplam askıda kalan madde miktarını da ölçebilir, ancak bu tip sensörün boyutu büyüktür ve kolayca su akışının tıkanmasına neden olur.

 

Uydu uzaktan algılama yöntemi:Su kütlelerinin yansımasını ölçen spektrometre bir uçağa veya uyduya kurulur ve sudaki asılı maddenin konsantrasyonunu izlemek için uydu uzaktan algılama teknolojisi kullanılır. Bu yöntem, su kütlesinin izlenmesinde değişmeyen saha gözlemi ve veri toplama zorluğu sorunlarını çözebilir. Geniş su yüzeylerini tespit edebilir ancak çözünürlüğü düşüktür ve su kütlelerinde yüksek tortu konsantrasyonunun olduğu su kalitesindeki ortamlar için uygun değildir ve ölçüm derinliği su kütlesinin üst kısmında birkaç metre ile sınırlıdır.

 

Bulanıklık yöntemi:Suda askıda madde olup olmadığına dair ön karar, su numunelerinin şeffaflığı ve renk değişimleri gözlemlenerek yapılır. Bulanıklık, ışığın sıvılarda asılı duran madde tarafından saçılması ve emilmesinden kaynaklanan bulanıklık olgusunu ifade eder. Askıdaki maddenin konsantrasyonu, sıvı numunelerdeki ışık saçılma yoğunluğunun ölçülmesiyle dolaylı olarak hesaplanabilir. Belirli bulanıklık ölçüm cihazları kullanılarak yüksek-hassasiyetli ölçümler elde edilebilir.

 

Askıdaki madde optik ölçüm yöntemi:Sudaki askıda kalan maddenin konsantrasyonunu gerçek zamanlı ve çevrimiçi olarak sürekli olarak izleyebilen, ışık saçılımı ilkesine dayanan bir algılama yöntemi. Askıdaki maddenin dağılımı ve konsantrasyonu, bir lazer veya LED ışık kaynağının su numunesine ışınlanması ve ışık saçılımının yoğunluğunun ve yönünün ölçülmesiyle değerlendirilir.

 

Süspansiyon Konsantresinin konsantrasyonu nasıl ölçülür?
1

Filtrasyon kütle yöntemi, belirli miktarda su numunesinin gözenek büyüklüğü 0,45um olan bir filtre membranından geçirilmesi, filtre membranı üzerindeki katı maddenin durdurulması ve 103-105 derecede sabit ağırlığa kadar kurutulması ve sudaki askıda katı madde konsantrasyonunu hesaplamak için katı maddenin ağırlığının tartılması yöntemini ifade eder. Bu yöntem ulusal standart yönteme aittir. Ayrıntılar için lütfen "Su kalitesinde askıda kalan maddenin belirlenmesi - Gravimetrik yöntem" (GB11901-89) konusuna bakın. Ancak bu yöntem zaman alıcıdır ve emek yoğundur, büyük bir iş yüküne sahiptir ve örnekleyicinin sınırlı depolama alanıyla sınırlıdır. Algılama verimliliği düşüktür. Genellikle laboratuvarlarda tek nokta tespiti için kullanılır ve sahadaki su kalitesinin çevrimiçi izlenmesi için uygun değildir.

2

Askıdaki madde görünür ışık veya yakın-kızılötesi ışık kaynağı tarafından ışınlandıktan sonra saçılan veya iletilen ışık sinyalinin yoğunluğunu ölçerek sudaki asılı maddenin konsantrasyonunu hesaplayan optik sensör yöntemi. Genel olarak askıda kalan maddeyi ölçme yöntemleri esas olarak üç kategoriye ayrılır: 90 derece saçılma ölçümü, 45 derece geri saçılma ölçümü ve 180 derece iletim ölçümü. Çalışmalar, 90 derece saçılma ölçümünün üç ölçüm yöntemi arasında en kararlı olanı olduğunu ve asılı madde parçacıklarının boyutundan en az etkilendiğini göstermiştir. Optik sinyal biyolojik kirlenmeden etkilenecektir ve sensörün optik sinyal ucunun düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Ancak bu yöntemin kullanımı basittir ve su kalitesinin yerinde hızlı bir şekilde belirlenmesi ve-uzun vadeli çevrimiçi izleme için uygulanabilir.

3

Işık saçılımının fiziğine dayanan lazer kırınım yöntemi, lazer ışını ölçülen parçacık örneğinden geçtiğinde saçılan ışığın farklı açılarını ölçerek parçacık dağılımını ölçer, böylece sudaki asılı maddenin konsantrasyonunu hesaplar. Bu yöntem sadece sudaki askıda kalan madde konsantrasyonunu ölçmekle kalmaz, aynı zamanda belirli bir zaman diliminde sudaki toplam askıda kalan madde miktarını da ölçebilir, ancak bu tip sensörlerin boyutu büyüktür ve su akışının tıkanmasına neden olması kolaydır.

4

Uydu uzaktan algılama yöntemi, su kütlesi yansımasını ölçmek için spektrometre bir uçağa veya uyduya kurulur ve sudaki asılı maddenin konsantrasyonunu izlemek için uydu uzaktan algılama teknolojisi kullanılır. Bu yöntem, su kütlesinin izlenmesinde değişmeyen saha gözlemi ve veri toplama zorluğu sorunlarını çözebilir. Geniş su yüzeylerini tespit edebilir ancak çözünürlüğü düşüktür ve su kütlelerinde yüksek tortu konsantrasyonunun olduğu su kalitesindeki ortamlar için uygun değildir ve ölçüm derinliği su kütlesinin üst kısmında birkaç metre ile sınırlıdır.

5

Akustik teknolojiye dayalı akustik ölçüm yöntemi, sensör tarafından oluşturulan yüksek-frekanslı ses sinyali (1-5MHz) ölçülen su kütlesine iletilir ve ses sinyalinin yansıyan kısmı sensöre geri iletilir ve sinyal gücü, sudaki asılı maddenin konsantrasyonunu belirlemek için kullanılabilir. Bu yöntem, sudaki asılı maddenin konsantrasyonu ile akustik enstrümanın çıkış sinyali arasındaki ilişkinin-ön kalibrasyonunu gerektirir. Bu, su akışının durumunu değiştirmeyecek ve asılı maddeyi birkaç metrelik dikey aralıkta ölçebilecek, invazif olmayan bir ölçümdür, ancak askıda madde konsantrasyonu yüksek olduğunda ve biyolojik malzemeler tarafından kolayca emildiğinde ses sinyali bozulacaktır. Su derinliği ile sınırlıdır ve sığ nehirler için uygun değildir.

6

Bilgisayar ve görüntü işleme teknolojisine dayanan dijital görüntü analiz yönteminde kamera mühürlenerek özel bir su altı kutusu içerisine yerleştirilir. Kutu, kameranın askıda madde içeren su akışının gerçek-zamanlı durumunu kaydetmesi için bir cam pencere ile donatılmıştır. Bilgisayar-kontrollü ölçüm ve analiz sistemi, suda asılı duran maddenin konsantrasyonunu ve boyut dağılımını analiz eder. Bu yöntemde kullanılan ekipmanların boyutları büyüktür ve kolaylıkla su akışının bozulmasına neden olur. Cam penceredeki kir de ölçüm doğruluğunu etkileyecektir.

7

Kapasitif sensör yöntemi, su kütlesindeki askıda kalan madde ve su bileşenlerini belirlemek için su kütlesinin dielektrik sabitini ölçerek, sudaki asılı maddenin konsantrasyonunu hesaplamak için kullanılır. Askıdaki maddenin konsantrasyonu, kapasitif sensörün çıkış sinyaliyle geniş bir aralıkta doğrusal olarak ilişkilidir. Bu yöntem toprağın nem içeriğini ölçmek için yaygın olarak kullanılmaktadır ancak bu yöntemin dezavantajı sıcaklık değişimlerinden kolayca etkilenmesidir.

 

Sertifikalar
productcate-800-1000
productcate-800-1000
productcate-800-1000
productcate-800-1000
productcate-800-1000
productcate-800-1000
productcate-800-1000
productcate-800-1000
productcate-800-1000

 

Fabrikamız

Sürdürülebilir inovasyon ve zamanında teknik destek stratejisiyle SINVOCHEM, Çin'deki formül yapıcıların ana tedarikçisi olarak iyi bir üne kavuşmuştur. Yüksek düzeyde-verimli bir Ar-Ge ekibi ve iyi yapılandırılmış-laboratuvar platformu tarafından desteklenen SINVOCHEM, özelleştirilmiş hizmetleri öncelik olarak belirlemeyi başarıyor. Şimdi SINVOCHEM, en iyi %70'lik yerli formülatörler ve ana tarım enstitüleri ile iyi bir ilişki sürdürüyor. Son yıllarda SINVOCHEM, çokuluslu şirketler ve önde gelen distribütörlerle işbirliği yaparak yurtdışı pazarını da başarıyla tanıtmıştır. SINVOCHEM, pestisit formülasyonu konusunda-her şeyi kapsayan bir çözüm sunarak dozun azaltılmasına ve etkinliğin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

productcate-1-1

 

SSS

S: Süspansiyon konsantresi ne anlama geliyor?

C: "Akıcılar" olarak da bilinen süspansiyon konsantreleri (SC), suda dağılmış (normalde yüksek konsantrasyonda) çözünmeyen katı aktif bileşenlerden oluşur. Süspansiyon konsantreleri, diğer formülasyonlarla karşılaştırıldığında esas olarak çeşitli avantajlarından dolayı geçmişte hızlı bir gelişme göstermiştir: tozsuz.

S: Süspansiyon konsantreleri nasıl yapılır?

C: Su, ıslatma maddesi, dağıtıcı, kaba parçacıklar ve kesmeyle bozunmayan tüm diğer bileşenler bir ortamlı değirmene eklenir: Attritor® (resimde), bilyalı değirmen, boncuklu değirmen, kum değirmeni. Parçacıklar gerekli boyuta öğütüldükçe süspansiyon oluşturulur.

S: Süspansiyon çözeltisinin iki bileşeni nedir?

A: Bir süspansiyonun iki bileşeni, dağılmış faz ve dağılım ortamı olarak bilinir. Bir karışım, yalnızca dağılmış fazın katı olması ve dağılım ortamının sıvı, katı veya gaz olabilmesi durumunda süspansiyon olarak nitelendirilir.

S: Süspansiyon konsantresinin parçacık boyutu nedir?

C: Süspansiyon konsantreleri, suda veya organik çözücülerde az çözünen aktif bileşenlerin dispersiyonlarıdır ve genellikle 0,4-12 pm aralığında çaplara sahip parçacıklar içerir.

S: Askıya alınan konsantre nedir?

C: Süspansiyon konsantreleri (SC), mahsul yüzeylerine daha güvenli ve daha iyi uygulama için dağıtıcı ve ıslatıcı maddelerin yardımıyla suda süspanse edilen çözünmeyen, katı aktif bileşenlerden oluşan formülasyonlardır. Tohum tedavileri için kullanıldığında SC'lere akışkanlar (FS) adı verilir.

S: Süspansiyondaki parçacık boyutunu nasıl azaltırsınız?

C: Yüksek-Basınçlı Homojenleştirme Bu süreç, parçacıkları parçalayan kesme kuvvetleri oluşturmak için bir süspansiyonun yüksek basınçta bir kanaldan geçirilmesini içerir. Gıda ve ilaç endüstrilerinde emülsiyonlar ve süspansiyonlar için yaygın olarak kullanılır.

S: Süspansiyondaki parçacık boyutu nasıl kontrol edilir?

C: Lazer Kırınımı, parçacık boyutunun belirlenmesinde kullanılan diğer bir yaygın tekniktir. Süspansiyon halinde parçacıklar içeren bir numune boyunca ışığı dağıtarak çalışır ve tek tek parçacıklar tarafından saçılan ışığın açılarına ve yoğunluğuna dayalı olarak numunenin boyut dağılımını hesaplar.

S: Bir süspansiyon için ideal parçacık boyutu nedir?

C: Süspansiyonlar, boyutu 1 nm'den küçük olan çözünen parçacıklara sahiptir. X, süspansiyon ve çözelti arasında bir ara maddedir ve aynı zamanda parçacıkların 1 nm ila 100 nm arasında boyuta sahip olduğu, homojen görünümlü, heterojen bir karışımdır.

S: Bir süspansiyonun parçacık boyutunu nasıl ölçersiniz?

C: Mikroskopi (optik, TEM ve SEM), boyut analizi için birincil teknik olarak kabul edilir; boyut ve şekil dağılımları için görüntü analiziyle birlikte kullanılır.

S: Parçacık boyutu süspansiyon stabilitesini nasıl etkiler?

C: Stokes yasasına göre, asılı bir parçacığın yerçekimi etkisine düşme hızı, parçacığın boyutuyla doğru orantılıdır. Bu nedenle, askıdaki ilaç parçacıklarının boyutunun azaltılması, çökelme hızını ve olasılığını azaltarak dispersiyonun korunmasına yardımcı olur.

S: Süspansiyon çözeltisindeki parçacıkların boyutu nedir?

C: Gerçek çözeltideki parçacıkların boyutu 1 nm'den küçüktür, oysa kolloidal çözeltide parçacıkların boyutu 1 ila 1000 nm arasındadır. Süspansiyon halinde parçacıkların boyutu genellikle 1000 nm'den fazladır. Gerçek çözeltideki parçacıklar doğası gereği yüksek yoğunluğa ulaşır.

S: Süspansiyon konsantresinin parçacık boyutu nedir?

C: Süspansiyon konsantreleri, suda veya organik çözücülerde az çözünen aktif bileşenlerin dispersiyonlarıdır ve genellikle 0,4-12 pm aralığında çaplara sahip parçacıklar içerir.

S: Parçacık boyutu süspansiyonu nasıl etkiler?

C: Yüksek viskoziteli sıvı bazlı süspansiyonlar için parçacık çapının etkisi küçüktür, düşük sıvı viskozitesi olanlarda ise parçacık çapının artmasıyla süspansiyon viskozitesi zayıf bir şekilde azalır.

S: Süspansiyon konsantrelerinin avantajları nelerdir?

C: Süspansiyon konsantreleri geçmişte hızlı bir gelişme göstermiştir, bunun başlıca nedeni diğer formülasyonlarla karşılaştırıldığında çeşitli faydalarıdır: toz içermemesi. solventlerden dolayı toksisite veya yanıcılık problemi yoktur. Daha küçük parçacık boyutu nedeniyle iyi verimlilik.

S: Süspansiyon çözümü örneği nedir?

C: Yaygın süspansiyon örnekleri arasında tebeşir ve su karışımı, çamurlu su, un ve su karışımı, toz parçacıkları ve hava karışımı, sis, magnezya sütü vb. yer alır. S2. Süspansiyonun tanımını veriniz.

S: Süspansiyon konsantresinin formülasyonu nedir?

C: Süspansiyon konsantresi (SC) formülasyonları, suda dağılmış katı bir aktif bileşene sahip olmaktan oluşur. SC'lerin popülaritesi, emülsifiye edilebilir konsantre (EC) ve ıslatılabilir toz (WP) gibi diğer formülasyon türleriyle karşılaştırıldığında toz içermemesi, kullanım kolaylığı ve etkinlik gibi avantajlar nedeniyle artmıştır.

S: Süspansiyon konsantreleri nasıl yapılır?

C: Su, ıslatma maddesi, dağıtıcı, kaba parçacıklar ve kesmeyle bozunmayan tüm diğer bileşenler bir ortamlı değirmene eklenir: Attritor® (resimde), bilyalı değirmen, boncuklu değirmen, kum değirmeni. Parçacıklar gerekli boyuta öğütüldükçe süspansiyon oluşturulur.

S: Süspansiyondaki bileşenler nelerdir?

C: - Malzemeler arasında ıslatma maddeleri, süspansiyon maddeleri, koruyucular, tatlar, renkler ve tamponlar bulunur. Süspansiyon, başka bir ortam (Sürekli faz) boyunca belirli bir şekilde dağıtılmış, ince bölünmüş katı parçacıklardan (Dağılmış faz) oluşan iki fazlı sistemden oluşur.

Soru: Süspansiyonun bileşimi nedir?

A: Süspansiyon, çökelmeye yetecek kadar büyük katı parçacıkların heterojen bir karışımıdır. Burada, çözünen maddenin parçacıkları çözücü içinde çözünmez, aksine askıda kalır. Asılı parçacıklar, ışık ışınlarını dağıtacak kadar büyüktür ve içinden ışık ışınlarının yolu görülebilir.

Soru: Süspansiyonda kullanılan yardımcı maddeler nelerdir?

C: Süspansiyonların formülasyonunda hem bentonit hem de magnezyum alüminyum silikat kullanılır. Her ikisi de kompleks hidratlı silikatlardır ve diğer silikatlarla birlikte alüminyum ve magnezyum silikatlardan oluşurlar.

Çin'deki profesyonel süspansiyon konsantresi üreticileri ve tedarikçileriyiz, yüksek kaliteli formülasyon yardımcıları ve adjuvanlar sağlama konusunda uzmanlaştık. Lütfen fabrikamızdan rekabetçi fiyatlarla süspansiyon konsantresi satın aldığınızdan emin olun.

uygulama danışmanlığı, inşaat başvurusu, çevrimiçi alışveriş için başvuru

(0/10)

clearall