1. tööstusliku silikoonkummitoru: seda tüüpi silikoontoru kasutatakse rakendustes, kus on vaja kõrgeid temperatuure ja rõhutakistust. Seda kasutatakse tavaliselt kütte- ja jahutussüsteemides, aga ka tööstuslikes masinates.
2. meditsiinilise kvaliteediga silikoonkummitoru: seda tüüpi silikoontoru on mõeldud meditsiiniliseks ja farmaatsiaks. See on biosobitav ja saab steriliseerida, muutes selle ideaalseks kasutamiseks meditsiinilises ja kirurgilises seadmes.
3. Toidukvaliteediga silikoonkummitoru: seda tüüpi silikoontoru kasutatakse toidu- ja joogitööstuses. See on lõhnatu, maitsetu ja mittetoksiline ning suudab taluda kõrgeid temperatuure, muutes selle ideaalseks kasutamiseks ahjudes ja muudes kõrgtemperatuurides.
1. Kõrgtemperatuuriga vastupidavus: silikoonkummitoru talub eriti kõrgeid temperatuure, kaotamata selle paindlikkust või tugevust.
2. Keemiline vastupidavus: silikoonkummitoru on kemikaalidele väga vastupidav, muutes selle kasutamiseks keemiliste töötlemisettevõtete ja muudes keskkondades, kus kokkupuude karmi kemikaalidega on tavaline.
3. Vastupidavus: silikoonkummitoru on väga vastupidav materjal, mis talub karmi keskkonda ja rasket kasutamist.
1. Temperatuurivahemik: Silikoonkummitoru erinevatel hinnetel on erinev temperatuurivahemik, seega on oluline valida teie konkreetse rakenduse jaoks õige.
2. rakendus: Silikoonkummitoru erinevad hinded on mõeldud erinevateks rakendusteks, näiteks meditsiiniline, toiduainete töötlemine või tööstuslik kasutamine.
3. Suurus ja kuju: silikoonkummitoru on erineva suurusega ja kujuga, seega on oluline valida oma konkreetse rakenduse jaoks õige.
1. Kim, Y., 2019. Meditsiiniliste rakenduste silikoonkumm. Journal of Biomaterials Applications, 34 (9), lk.1263-1273.
2. Wang, L., 2018. Viimased edusammud toidukvaliteediga silikoonkummimaterjalides. Journal of Applied Polymer Science, 135 (19), lk 46388.
3. Chen, Q., 2017. Tööstuslikud silikoonkummimaterjalid ja selle rakendused. Materjalid, 10 (6), lk 624.
4. Zhang, H., 2016. Suure jõudlusega silikoonkummi komposiidid. Composiites Science and Technology, 134, lk 98-108.
5. Han, D., 2015. Epoksüvaiguga ristsidemega siduva silikoonkummi mehaanilised ja termilised omadused. Journal of Polymer Research, 22 (4), lk 60.
6. Li, X., 2014. Akrülaatvaiguga modifitseeritud silikoonkummi ettevalmistamine ja omadused. Journal of Macromolecular Science, B osa, 53 (8), lk.1308-1319.
7. Wang, J., 2013. Nano-silicone kummikomposiitide ettevalmistamine ja rakendamine. Journal of Nanomaterials, 2013.
8. Jiao, L., 2012. Uuring silikoonkummi termilise stabiilsuse kohta. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 18 (3), lk 1094-1098.
9. Xu, S., 2011. Uuring silikoonkummi komposiitide mehaaniliste omaduste kohta. Journal of Applied Mechanics and Materials, 8 (3), lk 327-333.
10. Li, Y., 2010. Süsiniku musta mõju silikoonkummi elektrijuhtivusele. Journal of Polymer Science, B osa, 48 (16), lk 1802-1808.