AC fúvószer

AC fúvószer

Az azodikarbonamid/AC habosítószer magas hőmérsékletű kémiai habosítószer. Széles körben használják műanyagon. és a gumihab, mint például a PE (IXPE), PS, EVA, PVC és NBR, SBR és gumikeverék különösen alkalmas. alkalmas PVC bevonathoz.
A szálláslekérdezés elküldése
Csevegj most
Leírás

A legjobb AC fúvószer gyártás!

 

 

A 2016-ban alapított Shandong Repolyfine Chemical Co., Ltd. egy PE-alapú mélyfeldolgozó vállalkozás oxidált PE (OPE) és klórozott PE (CPE) végtermékekkel. A Qilu OTC állami vállalata, 306825 készletszámmal és csúcstechnológiával. vegyipari vállalkozás, amely a Youdaowax™ és a HTX™ márkájú adalékanyagok kutatására, gyártására és fejlesztésére összpontosít a műanyagipar számára.

 

Miért válasszon minket

Gazdag termékválaszték
Cégünk nagy sűrűségű oxidált polietilén viaszt, hidrotalcitot, ACR feldolgozási segédanyagot, SAN feldolgozási segédanyagot, nagy molekulatömegű feldolgozási segédanyagot, PVC habzásszabályozót, PVC ütésmódosítót, CPE-t stb.

 

Kiváló teljes termelési kapacitás
Cégünk oxidált polietilén viaszt 15,000 tonna/év, hidrotalcit 15,000 tonna/év, akril feldolgozási segédanyagot 50,000 tonna/év

 

Vezető szolgáltatás
Több éves iparági tapasztalattal és teljes körű termelésirányítási, minőségfelügyeleti, értékesítési szolgáltatási rendszerrel rendelkezünk. Akár oxidált polietilénviaszt, akár PVC-feldolgozási segédanyagot szeretne vásárolni, csak küldje el e-mailben igényeit, és személyre szabhatjuk a terméket.

 

Széles értékesítési terület
Termékeinket a világ több mint 40 országába és régiójába exportálták, és vannak forgalmazóink és ügynökeink Indiában, Oroszországban, Törökországban, Dél-Koreában, Pakisztánban és más helyeken.

 

NC发泡剂

FT viasz

Az FT wax egy metilén polimer, vagy szénhidrogén szintézisgázzal vagy földgázzal szintetizált alkánok. 90-95%-a hagyományos paraffin szénhidrogénekből áll, a többi tercier és metil-szénhidrogén, a molekula végén elágazásokkal.

硬脂酸钙

PP WAX

A PP viasz polipropilén viasz, a PP viasz magas olvadásponttal, alacsony olvadásponttal, jó kenőképességgel és diszperzióval rendelkezik. Jelenleg kiváló adalék a poliolefin feldolgozásához. Előnye a nagy gyakorlatiasság és a széles körű alkalmazás.

Β - 二酮

Β - Diketon

- diketon, kémiai név sztearoil-benzoil-metán (SBM), PVC kiegészítő hőstabilizátor (SBM) elsősorban kompozit kalcium-cink és ritkaföldfém hőstabil rendszerhez alkalmas.

product-730-730

Kapcsolószer

A Coupling Agent nem veszélyes áru, az azonos típusú termékek legalacsonyabb ára a piacon, AIDS-t dolgoz fel, jó teljesítményű műanyagok, gumi, festék stb.

product-730-730

CPVC

A CPVC gyanta PVC adalékok, polivinil-klorid (PVC) gyantával klórozott módosított rendszerből készült. Megjelenése fehér vagy világossárga, íztelen, nem mérgező laza szemcsés vagy por.

product-730-730

Hidrotalcit

Cégünk nagy sűrűségű oxidált polietilén viaszt, hidrotalcitot, PVC feldolgozási segédanyagot, MBS ütésmódosítót állít elő.

product-730-730

AC fúvószer

AC Habosítószer, Azodikarbonamid, szerkezeti képlete C2H4N4O2, Szagtalan, nem mérgező, nem gyúlékony, lúgban oldódik, vízben, alkoholban, benzinben nem oldódik.

product-730-730

PVC nyersanyag

PVC alapanyag, amely hőstabilizátort, szerves ón stabilizátort, kalcium/cink stabilizátort, metilón és oktil-ón kompozit stabilizátort, ólomtartalmú stabilizátort, bárium/cink stabilizátort, ütésmódosítót tartalmaz

product-730-730

ASA granulátum

Az ASA granulátum színes ko extrudált anyagot széles körben használják az ASA műgyanta csempeiparban, kiváló időjárási ellenálló képességével, kiváló dekoratív és tartós UV-, nedvesség-, meleg és hideg zord környezeti kitettségével továbbra is megőrizheti a szín és a fizikai tulajdonságok stabilitását.

 

Mi az AC fújószer

 

 

Az azodikarbonamid/AC habosítószer magas hőmérsékletű kémiai habosítószer. Széles körben használják műanyagon. és a gumihab, mint például a PE (IXPE), PS, EVA, PVC és NBR, SBR és gumikeverék különösen alkalmas. alkalmas PVC bevonathoz.

 

Az ADCL (azodikarbonamid) habosítószer előnyei a habgyártásban
 

Fokozott szigetelés

Az ADCL habosítószerek egyik elsődleges előnye, hogy kivételes szigetelő tulajdonságokkal rendelkező habokat képes létrehozni. A gyártási folyamat során az ADCL hő hatására lebomlik, és gázt bocsát ki, amely apró légzsákokat hoz létre a hab szerkezetében. Ezek a légzsákok természetes szigetelőként működnek, és hatékonyan felfogják a hőt, vagy megakadályozzák annak bejutását.
Csökkentett energiafogyasztás:A habosítószer-habban rekedt légzsákok gátként működnek, amely jelentősen csökkenti a hőátadást. Ez azt jelenti, hogy kevesebb energiára van szükség a fűtéshez vagy hűtéshez az épületekben és az ellenőrzött környezetben.
Továbbfejlesztett hőmérséklet-szabályozás:Akár a reggeli kávé melegen tartásáról, akár a fagylaltról van szó, az ADCL habosító hab segít állandó hőmérsékleten hosszabb ideig fenntartani.
Fokozott kényelem:A megfelelő szigetelés kényelmesebb környezetet teremt a hőmérséklet-ingadozás szabályozásával. Ez kulcsfontosságú otthonokban, épületekben, és még a közlekedésben is, mint például a hűtött teherautók.
Csökkentett zajátvitel:A hab belsejében lévő légzsákok szintén segíthetnek csillapítani a hangot, csendesebb és békésebb környezetet teremtve.

Könnyűsúlyú

Az ADCL habosítószer másik jelentős előnye, hogy könnyű habokat képes létrehozni. A gáz a bomlás során felszabadul, és csökkenti a hab általános sűrűségét. A hab általános sűrűségének csökkentése után lényegesen könnyebbé válik, mint a hagyományos anyagok.
Közlekedési hatékonyság:A könnyebb járművek kevesebb üzemanyagot igényelnek, ami javítja az üzemanyag-fogyasztást és csökkenti a károsanyag-kibocsátást.
Fokozott teljesítmény:A sportfelszerelések és sportcipők profitálnak az ADCL habosító hab könnyű tulajdonságaiból. Jobb teljesítményt és nagyobb felhasználói kényelmet biztosít.
Könnyebb kezelés:A könnyű habszivacs alkatrészek könnyebben szállíthatók, telepíthetők és kezelhetők az építkezéseken vagy a gyártási folyamatok során.

Költséghatékonyság

A teljesítmény előnyein túl a habosítószer költséghatékony megoldást kínál a habgyártók számára. Íme, hogyan:
Csökkentett anyaghasználat:Az ADCL hab könnyű természetű. Az ADCL habnak ez a könnyű természete lehetővé teszi a gyártók számára, hogy kevesebb anyagot használjanak fel, miközben elérik a kívánt termékvastagságot.
Gyorsabb gyártási ciklusok:Az ADCL hatékonyan lebomlik a fűtési folyamat során. Ez gyorsabb termelési ciklusokhoz vezet.
Továbbfejlesztett folyamatvezérlés:Az ADCL következetes bomlási viselkedése biztosítja a habosodási folyamat jobb irányítását.

 

Habosítószerek típusai

 

A fizikai habosítószerek közé tartoznak a CFC-k (ezek azonban az ózonréteget lebontó szerek, amelyeket az 1987-es Montreali Jegyzőkönyv tiltott), a HCFC-k (a CFC-k helyébe léptek, de továbbra is ózonlebontó hatásúak, ezért fokozatosan megszűnnek), szénhidrogének (pl. pentán, izopentán, ciklopentán), és folyékony CO2. A buborék/habképző folyamat irreverzibilis és endoterm, azaz hőre van szüksége (pl. olvadási folyamatból vagy a térhálósodás miatti kémiai exotermből), hogy elpárologtassa a folyékony habosítószert. A hűtési folyamat során azonban a habosítóanyag lecsapódik, ami visszafordítható folyamat.


A kémiai habosítószerek közé tartozik az izocianát és a víz a poliuretánhoz, az azodikarbonamid a vinilhez, a hidrazin és más nitrogénalapú anyagok a hőre lágyuló és elasztomer habokhoz, valamint a nátrium-hidrogén-karbonát a hőre lágyuló habokhoz. Gáznemű termékek és egyéb melléktermékek a kémiai habosítószer kémiai reakciójával jönnek létre, amelyet a habgyártási folyamat hője vagy a reagáló polimer exoterm hője elősegít.

 

Mivel a fúvási reakció kis molekulatömegű vegyületeket képez, amelyek fúvógázként működnek, további exoterm hő is szabadul fel. A porított titán-hidridet habosítószerként használják fémhabok gyártásánál, mivel megemelt hőmérsékleten hidrogéngázzá és titánná bomlik. Ugyanerre a célra a cirkónium-hidridet is használják. Az alacsony molekulatömegű vegyületek, ha egyszer kialakultak, soha nem térnek vissza az eredeti habosítószerré; a reakció visszafordíthatatlan.


Vegyes fizikai/kémiai habosítószereket használnak nagyon kis sűrűségű, rugalmas PU habok előállításához. Itt mind a kémiai, mind a fizikai fújást párhuzamosan alkalmazzák, hogy kiegyenlítsék egymást a felszabaduló és elnyelt hőenergia tekintetében, minimalizálva a hőmérséklet-emelkedést. Ellenkező esetben a fizikai habosítószer nagy terhelése miatti túlzott exoterm hő a fejlődő hőre keményedő vagy poliuretán anyag termikus lebomlását okozhatja. Ennek elkerülése érdekében például a poliuretán rendszerekben az izocianátot és a vizet (amelyek reakcióba lépve szén-dioxid keletkezik) folyékony szén-dioxiddal (amely forrva gáznemű formát ad) kombinálva használnak nagyon kis sűrűségű rugalmas PU habok matracokhoz való előállításához.


A mechanikusan előállított habok és habok olyan módszereket tartalmaznak, amelyek segítségével buborékokat juttatnak folyékony polimerizálható mátrixokba (pl. vulkanizálatlan elasztomer folyékony latex formájában). A módszerek közé tartozik a levegő vagy más gázok vagy alacsony forráspontú illékony folyadékok kis viszkozitású rácsokban történő bekeverése, vagy gáz injektálása egy extruder hordójába vagy szerszámba, vagy fröccsöntő hordókba vagy fúvókákba, és lehetővé teszik a csavar nyíró/keverési hatását. hogy a gáz egyenletesen eloszlassa, hogy nagyon finom buborékokat vagy gázoldatot képezzen az olvadékban. Amikor az olvadékot öntjük vagy extrudáljuk, és az alkatrész atmoszférikus nyomáson van, a gáz kilép az oldatból és kitágítja a polimer olvadékot közvetlenül a megszilárdulás előtt. A habosítást (a tojásfehérje habcsók készítéséhez hasonlóan) a habosított folyékony reagensek stabilizálására is használják, pl. a függőleges falak kikeményedés előtti lesüllyedésének megakadályozására – (azaz elkerülik a hab összeesését és a gravitáció miatti függőleges felületen lecsúszását).


Oldható töltőanyagok, pl. szilárd nátrium-klorid kristályok folyékony uretán rendszerbe keverve, amelyet ezután szilárd polimer résszé formálnak, a nátrium-kloridot később kimossák úgy, hogy a szilárd öntött részt egy időre vízbe merítik, így kis összetartozó marad. lyukak viszonylag nagy sűrűségű polimer termékekben (pl. Porvair szintetikus bőr anyagok cipőfelsőrészekhez).


Üreges gömbök és porózus részecskék (pl. üveghéjak/gömbök, epoxidhéjak, PVDC-héjak, pernye, vermikulit, egyéb hálós anyagok) összekeverednek és diszpergálódnak a folyékony reagensekben, amelyeket ezután szilárd polimerré formálnak, amely üregek hálózatát tartalmazza. .


A habosítóanyag befolyásolhatja a természetes gumi fizikai és mechanikai tulajdonságait.

 

A megfelelő habosítószer használata szivacsos gumikeverékekben
 

A szivacsos gumikeverékek tervezésekor kritikus fontosságú a megfelelő habosítószer használata, hogy a végfelhasználásnak megfelelő tágulási és fizikai tulajdonságokat alakítsunk ki.


A habosítószer egy olyan vegyi anyag, amelyet az összetett készítmény tartalmaz, és amely gázt termel, és sejtes szerkezetet hoz létre a gumi belsejében a vulkanizálás során.


Mivel a gumikeveréket a kikeményedési folyamat során felmelegítik, olyan hőmérsékletet ér el, amely hatására a habosítószer lebomlik és gázképződést okoz, így kialakul a sejtszerkezet. Aktivátorok is hozzáadhatók a készítményhez, hogy elősegítsék a tágulási folyamatot.

product-730-730
product-730-730

Rendkívül fontos a jó minőségű, egyenletes és egyenletes szemcseméretű habosítószerek használata. A habosítószereket minden alkalommal pontosan le kell mérni. A keverés során a habosítószer megfelelő diszperziója elengedhetetlen az egyenletes sejtszerkezet és a sima felület eléréséhez.

 

A kiválasztott habosítószer típusa az alkalmazott térhálósodási folyamaton és a végtermék végső felhasználásán alapul. A tömörítésből való gyors helyreállítást igénylő alkalmazásokhoz a nyílt cellás szivacs szolgálhat a legjobban. A zártcellás szivacs alkalmasabb szigetelésre és vízálló alkalmazásokra.

A nyitott cellás gumit általában alacsony hőmérsékletű vagy gyors bomlási sebességű habosítószerek, például nátrium-hidrogén-karbonát, p-toluolszulfonil-hidrazid (TSH) vagy 4,4'-oxi-bisz-benzolszulfonil-hidrazid (OBSH) kiválasztásával állítják elő. Ezek bármelyikének vagy kombinációjának alkalmazása tipikusan nyitott cellás szivacsot eredményez jellegzetes, egymással összekapcsolt sejtekkel.


Az azodikarbonamid (AZO) messze a leggyakrabban használt habosítószer, amelyet zártcellás gumi előállításához használnak. Ahelyett, hogy erős aktivátort használnánk, mint általában a nyitott cellás szivacsoknál, egy aktívabb habosítószer, például OBSH hozzáadása az AZO rendszerhez az aktivátor "kicker" szerepét tölti be, és képes a megfelelő zárt cellás tárcsázásra. szerkezet. A habosítószer-rendszer megfelelő kialakítása kulcsfontosságú jellemzője a különálló, egyedi cellák kialakításának zártcellás gumiban, amely ideális a folyadékok beszivárgásának megakadályozására, így a megfelelő választás ott, ahol vízzáró tömítésre van szükség kültéri és autóipari alkalmazásoknál egyaránt. .

product-730-730

 

Fúvószer Figyelem a tárolásra és a feldolgozásra
 

Az AC habosító szer jó stabilitású, nem gyúlékony és önkioltó. Szellőztetett, száraz helyen, hőforrásoktól távol tárolandó. A tárolási idő nem haladhatja meg a 12 hónapot. Ellenkező esetben csomósodás lesz. A feldolgozás során könnyen por keletkezik, és a feldolgozási helyet jól szellőztetni kell, hogy elkerüljük a por belélegzését és a bőrrel való hosszú távú érintkezést. Csak akkor ég, ha nyílt lánggal találkozik, és amikor elhagyja a lángot, az AC automatikusan kialszik, de támogatja az égést, ha nagy mennyiségben van jelen. Használhat vizet, habot. A CO2 eloltja a tüzet.


Az ADC egy szervetlen habosítószer, amelynek szerkezeti képlete RHCO3 és RH szerves funkciós csoport. A bomlási hőmérséklet alacsony, < 180 fok, és káros gázok szabadulnak fel a RH szerves funkciós csoportok habosítási folyamatban történő lebomlása miatt, és a teljesítmény nem olyan jó, mint a szerves habképzőé.


A szervetlen habosítószerek főként a nátrium-hidrogén-karbonátot, az ammónium-karbonátot, az ammónium-nitritet stb. jelentik, amelyek a korábban használt habosítószerek. A bikarbonát habosító szer előnye a biztonság, az endoterm bomlás, a jó gócképző hatás stb., és a keletkező gáz CO2. A nátrium-hidrogén-karbonát tipikus szervetlen endoterm habképző szer, amely nagy gáztermelése, könnyű alapanyag-elérhetősége és alacsony ára miatt hívta fel magára a figyelmet. Bomlási hőmérséklete azonban alacsony, a bomlási hőmérséklet-tartomány széles, és a bomlási veszteség előrehalad a lágyító folyamatban, ami gyenge lágyító hatást eredményez, és felhasználási tartománya polimerekben korlátozott. Az exoterm habosítószert nátrium-hidrogén-karbonáttal összekeverve kis fűtőértékű kompozit habosítószert kapunk, amely alkalmas a műanyagfeldolgozás körülményeinek szabályozására. Az ammónium-karbonát lassan bomlik, ami jelentősen korlátozza a habzási sebességet. A szervetlen habosítószernek bizonyos alkalmazási értéke van alacsony habzású speciális alakú táblák és lapok, például PVC és PS extrudálásánál. A polimerekben való gyenge diszperzió miatt a szervetlen habosítószerek alkalmazása bizonyos mértékig korlátozott, de a technológia fejlődésével, mint a miniatürizálás és a felületkezelés, a szervetlen habosítószerek alkalmazási területe fokozatosan bővül.

 

 
A mi gyárunk

 

Fejlett gyártási és minőségellenőrző berendezéseink vannak professzionális K+F személyzettel, és átestünk az ISO9001:2008 nemzetközi minőségbiztosítási rendszer tanúsításán. Professzionális és őszinte ügyfeleink bizalmával, a világ több mint 40 országába és területére exportáltunk. forgalmazók és ügynökök Indiában, Oroszországban, Törökországban, Koreában, Pakisztánban és így tovább.

product-1-1

 

 
Tanúsítványok

 

product-1-1

 

 
GYIK
 

K: Mi az a habosítószer a hűtésben?

V: A habosítószert folyékony műanyag gyantából cellás szerkezet kialakítására használják, szigetelésre használt hab esetén pedig a hab szigetelő komponenseként funkcionál.

K: Mik azok a fizikai habosítószerek?

V: A PUR habok gyártása során használt fizikai habosítószerek kémiailag inaktív vegyületek, amelyeket alacsony forráspont jellemez. A poliaddíció exoterm reakciója során elpárolognak, de nem reagálnak vagy nem bomlanak le a reakció során.

K: Mi a példa a habosítószerre?

V: A szén-dioxid, a pentán és a klórozott-fluorozott szénhidrogének példák az előbbiekre. A kémiai reakciók során gázt termelő habosítószerek közé tartozik a sütőpor, az azodikarbonamid, a titán-hidrid és az izocianátok (amikor ezek vízzel reagálnak).

K: Hogyan működnek a fúvószerek?

V: Általában a habosítószereket folyékony formában építik be az anyagba. Ez a sejtes szerkezet a mátrixban csökkenti a sűrűségét, növeli a hő- és hangszigetelését, valamint növeli az eredeti anyag relatív merevségét.

K: Melyik vegyszert használják a habosításhoz?

V: Számos vegyület használható habosítószerként, de a leggyakrabban használt nátrium-lauret-szulfát vagy röviden SLES. Ez akkor van így, ha olyan habról beszélünk, mint amilyent samponozáskor, fogmosáskor stb.

K: Melyek a habosítószerek?

V: A kémiai habosítószerek közé tartozik az izocianát és a víz a poliuretánhoz, az azodikarbonamid a vinilhez, a hidrazin és más nitrogénalapú anyagok a hőre lágyuló és elasztomer habokhoz, valamint a nátrium-hidrogén-karbonát a hőre lágyuló habokhoz.

K: Mi a habosítószer mechanizmus?

V: Ez a sejtes szerkezet a mátrixban csökkenti a sűrűségét, növeli a hő- és hangszigetelését, valamint növeli az eredeti anyag relatív merevségét. A habosítószerek (más néven "pneumatogén") vagy rokon mechanizmusok lyukakat hoznak létre a mátrixban, amely sejtes anyagokat termel.

K: Melyek a természetes habhabosító szerek?

V: A természetes habosítószerek, mint a pentán vagy a CO2, minden típusú habgyártásban felhasználhatók, és a technológiát több nagy gyártó is sikeresen alkalmazza évek óta kiváló minőségű termékek előállítására.

K: Melyik alapot használjuk habosítószerként?

V: Az Al(OH)3-t a tűzoltó készülékekben habosítószerként használják.

K: Mi az a HFC a habanyagban?

V: A HFC-k fluor- és hidrogénatomokból állnak. Megtalálhatók a permetezőhabos tetőragasztókhoz és szigetelésekhez használt habosítószerekben. Az ipari vegyszer lehetővé teszi, hogy az anyag "habosodjon", kitáguljon, és nagy hőállóságot (R-értéket) biztosítson.

K: Mi a ciklopentán habosítószer?

V: A ciklopentán különösen fontos a szigetelőanyagok habosítószereként, különösen a hűtőiparban, és különösen magas szigetelési teljesítményt tesz lehetővé. Ennek oka ennek a pentán izomernek a tulajdonságai, különösen a nagyon alacsony hővezető képessége.

K: Mi a különbség a habosító és a habosítószer között?

V: Különböző habosítószereket (más néven habosítószereket) használnak gáz előállítására, és ezáltal cellák vagy gázzsebek létrehozására a műanyagokban. Az alkalmazott habosítószerek típusa mindenféle fizikai, mechanikai, elektromos, hővezető és egyéb tulajdonságot befolyásol.

K: Mi a PVC-ben használt habosítószer?

V: A szénhidrogéneket, például a butánt, az izobutánt és a pentánt általában fizikai habosítószerként használják a PVC-hab gyártása során. Ezeket a gázokat az olvadt PVC-keverékbe fecskendezik, ahol az extrudálási vagy formázási folyamat során felszabaduló nyomás hatására habzó hatást keltenek.

K: Mi az a habosítószer a szigetelésben?

V: Egyszerűen ez egy olyan anyag, amelyet a habszivacs szigetelő termékek gyártása során használnak. Ezeket a szereket jellemzően a késztermék hőteljesítményének fokozására használják, mivel a szigetelésen belüli cellákat alacsony hővezető képességű gázzal töltik fel.

K: Mi a habosítás folyamata?

V: A fizikai habosításhoz egy gázt (N2 vagy CO2) fecskendeznek be közvetlenül a polimer olvadékba a feldolgozás során. Ez a folyamat általában finomabb habszerkezetekhez vezet, de további gépi berendezésekre van szükség ahhoz, hogy a gázt nagy nyomással az olvadékba fecskendezzék.

K: Mi a legjobb habképző szer?

V: A tojásfehérje tökéletes habképző: más növényi vagy állati fehérje összetevőkkel összehasonlítva magasabb habzási tulajdonságokkal rendelkezik.

K: Mire használható a habosító gumi?

V: Számos alkalmazása van a gumi- és műanyagiparban. Széles körben használják a gumifeldolgozásban szivacsok és expandált gumi előállítására.

K: Mi az oldószeres habosítószer?

V: A pentán egy szénhidrogén oldószer, amely földgázból és kőolajból származik. Habosítószerként használják a poliuretán gyártás során, ami azt jelenti, hogy segíti az anyag "habosodását", és biztosítja a kiváló hőállósági értékét. Háromféle pentán habosítószer létezik: n-pentán, izopentán és ciklopentán.

K: Mi a habosítószer összetétele?

V: A PU-hab habosítószere főleg vizet és freont tartalmaz, például F-11 (Cl3FC, forráspont 23,8 fok), F-113(CCl2FCClF2, forráspont 45,57 fok).

K: Hogyan működnek a fúvószerek?

V: Általában a habosítószereket folyékony formában építik be az anyagba. Ez a sejtes szerkezet a mátrixban csökkenti a sűrűségét, növeli a hő- és hangszigetelését, valamint növeli az eredeti anyag relatív merevségét.

Népszerű tags: ac fúvószer, Kína ac fúvóanyag gyártók, beszállítók, gyár

A szálláslekérdezés elküldése

(0/10)

clearall