သတင်း

အပူနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော TPE ပစ္စည်းများကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။ ကာလရှည်ကြာ ပြုပြင်မွမ်းမံထုတ်လုပ်သူထံမှ အကြံပြုချက်များ

အမျှTPE ပစ္စည်းများမော်တော်ယာဥ်အင်ဂျင်ခန်းများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် အပူငွေ့ပျံ့စေသည့် အစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတံဆိပ်များ—အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွှားပြီး အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွှားခြင်းသည် ဖော်မြူလာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကြိုးပမ်းမှုများစွာအတွက် အဓိကအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သို့ရာတွင်၊ အပူချိန်မြင့်သော TPE များ၏ ဖော်မြူလာ ဒီဇိုင်းသည် ကုန်ကြမ်းများကို ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ ကိစ္စမဟုတ်ပေ။ ယင်းအစား ၎င်းသည် မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံထိန်းချုပ်မှု၊ ဓာတုကာကွယ်မှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်မှုကို ဟန်ချက်ညီစေသည့် စနစ်ကျသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အသင့်တော်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ကို သိပ္ပံနည်းကျရွေးချယ်ရန်၊ အတိုင်းအတာလေးခုကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ Zhongsu Wang ၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့သည် ဤထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို သင်နှင့်မျှဝေပါသည်။

အောင်မြင်သော ဖော်မြူလာကို တီထွင်ရာတွင် ပထမအဆင့်မှာ ပစ္စည်း၏ အထက်အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အဓိကအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောကြောင့် အပူချိန်မြင့်သော အခြေခံအစေးစင်နှင့် အီလက်စတိုမာများ၏ မှန်ကန်သောပေါင်းစပ်မှုကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ polyolefin-based TPE များအတွက်၊ မြင့်မားသောပုံဆောင်ခဲများ PP သို့မဟုတ် PE ကို hard segment အဆင့်အဖြစ် ဦးစားပေးသည်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ပုံဆောင်ခဲဒေသများ၏ တောင့်တင်းသောဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် မူတည်သည်။ elastomer အပိုင်းအတွက်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပမာဏပိုမိုမြင့်မားသော SEBS ကို ၎င်း၏ saturated molecular chains များမှတစ်ဆင့် အပူဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် Standard SBS နေရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ အပလီကေးရှင်းသည် ပိုမိုမြင့်မားသော အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပါက၊ EPDM သို့မဟုတ် ACM ကဲ့သို့သော အပူချိန်မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်ရှိသော အီလက်စတိုမာ အစိတ်အပိုင်းများကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အထူး TPE များကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ချိတ်ဆက်ထားသော ရော်ဘာအဆင့်၏ အချိုးအစားကို တိုးမြှင့်ကာ တောင့်တင်းသောအုပ်စုများကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်၊ ပစ္စည်း၏ အပူလှည့်ပြောင်းမှုအပူချိန်ကို ပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်သည်။

အခြေခံပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်၊ နောက်တစ်ဆင့်မှာ ပစ္စည်း၏အပူချိန်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို နှောင့်နှေးစေသည့် သော့ချက်ဖြစ်သည့် သင့်လျော်သော antioxidant နှင့် thermal stabilizer system ကို တည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျဖော်မြူလာများတွင် အဟန့်အတားရှိသော ဖီနောပင်မဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းနှင့် ဖော့စ်ဖိုက်စ်ဆင့်ပွားဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို ဖရီးရယ်ဒီကယ်များကို ချုပ်နှောင်ပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်များ ပြိုကွဲစေခြင်းဖြင့် မော်လီကျူးကွင်းဆက်များ၏ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပျက်စီးခြင်းကို နှောင့်နှေးစေပါသည်။ ကလိုရင်းပြုလုပ်ထားသော သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်ဇလုပ်နိုင်သော TPE အဆင့်များအတွက်၊ သတ္တုဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် organotin အပူတည်ငြိမ်စေသည့်အရာများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အပူပြိုကွဲစေသောတုံ့ပြန်မှုများကို ဖိနှိပ်ရန် အထူးထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ပစ္စည်း၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာသမာဓိကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

ဓာတုကာကွယ်မှုအပြင် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောဖြည့်စွက်စာများအသုံးပြု၍ အပူချိန်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ကာဗွန်အနက်ရောင်၊ နာနိုဇင့်အောက်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် နာနို-မောင့်မိုရီလိုနိုက်ကဲ့သို့သော အဖြည့်ပစ္စည်းများကို ဖော်မြူလာတွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းတို့၏ အလွှာလိုက်အတားအဆီးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အောက်ဆီဂျင်ဝင်ရောက်မှုနှင့် ပစ္စည်း၏အတွင်းပိုင်းသို့ အပူကို နှေးကွေးစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဤဖြည့်စွက်စာများသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး နေရာဒေသအလိုက် အပူကို လျင်မြန်စွာ ပြေပျောက်စေကာ ဓာတ်ပုံ-အပူရှိန်ပေါင်းစပ် ပေါင်းစပ်အိုမင်းမှုနှုန်းကို လျှော့ချပေးသည်။ ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာမှုနှင့် အပူခံနိုင်ရည်လိုအပ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ ဖြည့်စွက်အားဖြည့်မှုအတွက် သင့်လျော်သောပမာဏတွင် ဖန်ဖိုင်ဘာကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

နောက်ဆုံးတွင်၊ ပလတ်စတစ်ဆားစနစ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆီထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်သည်။ အပူချိန်မြင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်များသည် အတွင်းမှ မော်လီကျူးအလေးချိန် နည်းသော အရာများကို အလွယ်တကူ ဖြစ်စေနိုင်သည်။TPEပျော့ပြောင်းပြီး ရွေ့ပြောင်းကာ စေးကပ်သော မျက်နှာပြင်များ၊ မာကျောခြင်း သို့မဟုတ် ချောထုတ်ကုန်၏ ကျရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဖော်မြူလာတွင်၊ အဆီပြန်ခြင်းကို ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်နေစဉ်တွင်၊ မြင့်မားသောအပျစ်ဆွတ်မှုမြင့်မားသော-မီးပွိုင့်ပါရာဖင်ဆီ သို့မဟုတ် မော်လီကျူးအလေးချိန်မြင့်မားသော ပိုလီဖင်ပလပ်စတစ်ဆားများကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပါ။ ၎င်းကို အပူချိန်မြင့်သောထိတွေ့မှု သို့မဟုတ် အပူစက်ဘီးစီးခြင်းအောက်တွင် ဆီသွေးထွက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး ထုတ်ကုန်၏အသွင်အပြင်နှင့် ထိထိမိမိခံစားရမှု၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန် nano-silica ကဲ့သို့သော အလွန်စုပ်ယူနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ပါ။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် အမာခံဖြစ်သည်။မြင့်မားသောအပူချိန် TPEဖော်မြူလာ ဒီဇိုင်းသည် အပူခံနိုင်ရည်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပြုပြင်စရိတ်များကြား မှန်ကန်မျှတသော ချိန်ခွင်လျှာကို ရှာဖွေရာတွင် တည်ရှိသည်။ အလွှာရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်စနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှ ဆီထွက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးများကို အားကောင်းစေခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအထိ၊ အသေးစိတ်တိုင်းကို စေ့စေ့စပ်စပ်ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် နောက်ဆုံးတွင် အပူချိန်မြင့်မားသောအခြေအနေအောက်တွင် ကုန်ချော၏ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အမှန်တကယ် R&D တွင်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပစ်မှတ်အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု သတ်မှတ်ချက်များနှင့် တိကျသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအပေါ်အခြေခံ၍ ဤမဟာဗျူဟာများကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းချက်များကို ပုံဖော်ရန်အတွက် ပျော့ပြောင်းစွာပေါင်းစပ်နိုင်သည်။


ဆက်စပ်သတင်း
ငါ့ကို မက်ဆေ့ချ် ထားခဲ့ပါ။
သတင်းအကြံပြုချက်များ
在线客服系统
X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ငြင်းပယ်ပါ။လက်ခံပါတယ်။