• ຂ່າວ-3

ຂ່າວ

ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານໃຫມ່ - ຈາກຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EVs) ໄປສູ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງການສາກໄຟແລະພະລັງງານທົດແທນ - ໄດ້ສ້າງຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບສູງໃນວັດສະດຸສາຍເຄເບີ້ນ. Thermoplastic Polyurethane (TPU) ໄດ້ຮັບການເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍກວ່າ PVC ແລະ XLPE ເນື່ອງຈາກຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມທົນທານ, ແລະໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມັນ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, TPU ທີ່ບໍ່ມີການດັດແກ້ຍັງຄົງມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງສາຍ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:

• ຄ່າສໍາປະສິດຄວາມສຽດສີສູງ → ສາຍເຄເບີ້ນຕິດກັນ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງ ແລະການຈັດການສັບສົນ.

• ການສວມໃສ່ຂອງພື້ນຜິວ ແລະຮອຍຂີດຂ່ວນ → ຄວາມສວຍງາມຫຼຸດລົງ ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານສັ້ນກວ່າ.

• ຄວາມລໍາບາກໃນການປຸງແຕ່ງ → ຄວາມຫນຽວໃນລະຫວ່າງການຫລໍ່ຫລອມຫຼື molding ເຮັດໃຫ້ການສໍາເລັດຮູບບໍ່ດີ.

• ອາຍຸພາຍນອກ → ການສໍາຜັດໃນໄລຍະຍາວ compromises ກ້ຽງແລະຄວາມທົນທານ.

ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດສາຍເຄເບີ້ນ, ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້, ການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ.

ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບ TPU ສໍາລັບ EV ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພະລັງງານ

BASF, ຜູ້ນໍາລະດັບໂລກໃນອຸດສາຫະກໍາເຄມີ, ໄດ້ເປີດຕົວ TPU ເກຣດທີ່ໂດດເດັ່ນ — Elastollan® 1180A10WDM, ອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສາຍສາກໄວ.

ຊັ້ນຮຽນໃຫມ່ນີ້ສະເຫນີ:

• ປັບປຸງຄວາມທົນທານ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່.

•ການສໍາພັດອ່ອນກວ່າແລະການຈັດການງ່າຍຂຶ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເສຍສະລະຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ.

• ຄວາມທົນທານຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ໄຟໄດ້ດີກວ່າ.

ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທິດທາງທີ່ຊັດເຈນຂອງອຸດສາຫະກໍາ: ການດັດແປງ TPU ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບສາຍພະລັງງານການຜະລິດຕໍ່ໄປ.

ການ​ແກ້​ໄຂ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ: Silicone-Based Additives ຍົກລະດັບ TPU ອຸປະກອນການ

ສານເສີມທີ່ອີງໃສ່ຊິລິໂຄນໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ພິສູດແລ້ວເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ TPU ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະກົນຈັກ. ເມື່ອປະສົມເຂົ້າໄປໃນ TPU, ສານເສີມເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງການປັບປຸງທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນຄຸນນະພາບດ້ານ, ຄວາມທົນທານ, ແລະການປຸງແຕ່ງ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງສານເສີມທີ່ອີງໃສ່ຊິລິໂຄນໃນສາຍ TPU

ການ​ຂັດ​ຂອງ​ພື້ນ​ຜິວ​ລຸ່ມ​→​ເສື້ອ​ສາຍ​ທີ່​ກ້ຽງ​ກວ່າ​, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ຕິດ​, ການ​ຈັດ​ການ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ​.

ປັບປຸງການຂັດ & ທົນທານຕໍ່ຮອຍຂີດຂ່ວນ → ຍືດອາຍຸການບໍລິການເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ການບິດເລື້ອຍໆ.

ການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງ → ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດຕາຍໃນລະຫວ່າງການ extrusion, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງຫນ້າດິນທີ່ສອດຄ່ອງ.

ການຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ → ຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ດີເລີດຂອງ TPU ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ.

ການປະຕິບັດຕາມແບບຍືນຍົງ → ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ RoHS & REACH ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນຍຸກພະລັງງານໃຫມ່

Siloxane additive TPU ຊ່ວຍໃຫ້ການແກ້ໄຂສາຍເຄເບີ້ນທີ່ປອດໄພກວ່າ, ທົນທານ, ແລະຍືນຍົງກວ່າໃນທົ່ວຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ:

ສາຍສາກ EV → ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ຢືດຢຸ່ນໄດ້ເຖິງ -40 °C, ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນທຸກສະພາບອາກາດ.

ແບດເຕີຣີ້ & ສາຍໄຟແຮງດັນສູງ → ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ / ນໍ້າມັນ, ອາຍຸຍືນຍາວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ.

ສາຍສາກໄຟໂຄງສ້າງພື້ນຖານ → UV ແລະທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ເໜືອກວ່າສຳລັບສະຖານີນອກ.

ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ → ຄວາມທົນທານແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນໄລຍະຍາວສໍາລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານລົມ.

ດ້ວຍ TPU ທີ່ດັດແປງຊິລິໂຄນ, ຜູ້ຜະລິດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເປັນເຈົ້າຂອງຕ່ໍາ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຍືນຍົງ.

ຫຼັກຖານສະແດງ: ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ SILIKE ໃນນະວັດຕະກໍາເພີ່ມ TPU

https://www.siliketech.com/silicone-masterbatch-lysi-409-product/

ທີ່ SILIKE, ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນໂຊລູຊັ່ນເພີ່ມທີ່ອີງໃສ່ຊິລິໂຄນ ເໝາະສຳລັບວັດສະດຸສາຍໄຟລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

1. SILIKE Silicone Masterbatch LYSI-409 → ວິສະວະກໍາເພື່ອປັບປຸງການໄຫຼຂອງຢາງ, ການປ່ອຍ mold, ທົນທານຕໍ່ການຂັດ, ແລະປະສິດທິພາບການ extrusion.

ພິສູດແລ້ວໃນສາຍສາກໄຟ EV ແລະສາຍໄຟແຮງດັນສູງ.

ສະໜອງປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້.

2.Si-TPV (elastomer silicone-based thermoplastic vulcanized ແບບເຄື່ອນໄຫວ) → TPU / TPE ຕົວປ່ຽນການປຸງແຕ່ງໃຫມ່.

+6% ເພີ່ມເຕີມ → ປັບປຸງຄວາມລຽບຂອງພື້ນຜິວ, ປັບປຸງການຕໍ່ຕ້ານຮອຍຂີດຂ່ວນ / ການຂັດ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການຕິດຂອງຝຸ່ນ.

+ 10% ຕື່ມ → ປັບຄວາມແຂງ ແລະ ຢືດຢຸ່ນ, ສ້າງຄວາມອ່ອນນຸ້ມ, ຢືດຢຸ່ນກວ່າ, ຄຸນນະພາບສູງຂອງສາຍສາກໄວ.

ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກສໍາຜັດທີ່ອ່ອນໂຍນ, ສໍາເລັດຮູບດ້ານ Matt, ແລະຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ.

ການແກ້ໄຂທັງໝົດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ RoHS, REACH, ແລະກົດລະບຽບສິ່ງແວດລ້ອມທົ່ວໂລກ.

ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ ແລະ ການສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ເນັ້ນໃສ່ລູກຄ້າຢ່າງແຂງແຮງໃນສານເສີມຊິລິໂຄນສໍາລັບພາດສະຕິກ ແລະຢາງ, SILIKE ແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂອງການປະດິດສ້າງວັດສະດຸຊິລິໂຄນ ແລະສ້າງມູນຄ່າໃໝ່ສະເໝີ. ລະດັບທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາສານເສີມ thermoplasticໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍ TPU, ຮັບປະກັນວ່າພວກມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງມື້ນີ້, ແຕ່ຍັງມີຄວາມພ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານພະລັງງານຂອງມື້ອື່ນ. ຮ່ວມ​ກັນ, ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ປູ​ທາງ​ໄປ​ສູ່​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ມີ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ແລະ​ຍືນ​ຍົງ.

ສາຍເຄເບີ້ນຂອງເຈົ້າມີອຸປະກອນເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ EV?

ໂດຍການຜະສົມ TPU ຫຼື TPE ກັບສານເສີມທີ່ອີງໃສ່ຊິລິໂຄນຂອງ SILIKE, ຜູ້ຜະລິດສາຍແລະສາຍໄດ້ບັນລຸ:

• ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຂງ + ປັບປຸງການຕໍ່ຕ້ານການຂັດ.

• ຜິວເນື້ອສີນວນທີ່ດຶງດູດສາຍຕາ.

ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຕິດ, ທົນທານຕໍ່ຝຸ່ນ.

ຄວາມລຽບໃນໄລຍະຍາວແລະປະສົບການການສໍາພັດອ່ອນ.

ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງການປະຕິບັດ, ຄວາມທົນທານ, ແລະຄວາມງາມນີ້ເຮັດໃຫ້ TPU ທີ່ປັບປຸງຊິລິໂຄນເປັນວັດສະດຸທາງເລືອກສໍາລັບຍຸກພະລັງງານໃຫມ່.

ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບສາຍ TPU ທີ່ສວມໃສ່ ແລະ ການເສຍສະລະບໍ? ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຈະດຸ່ນດ່ຽງຄວາມແຂງກະດ້າງທີ່ຫຼຸດລົງດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການຂັດຂື້ນ, ບັນລຸການສໍາເລັດຮູບ matte ທີ່ດຶງດູດສາຍຕາ.

ຕິດຕໍ່ SILIKE ເພື່ອຮ້ອງຂໍຕົວຢ່າງ ຫຼືເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ ແລະສຳຫຼວດເບິ່ງວ່າສານເສີມທີ່ອີງໃສ່ຊິລິໂຄນຂອງພວກເຮົາສາມາດຍົກລະດັບປະສິດທິພາບສາຍໄຟຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.

Visit: www.siliketech.com, Email us at: amy.wang@silike.cn

 

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

Q1: ເປັນຫຍັງ TPU ຕ້ອງການການດັດແປງສໍາລັບສາຍ EV?

ໃນຂະນະທີ່ TPU ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະທົນທານ, ມັນມີບັນຫາ friction ສູງແລະການສວມໃສ່. ສານເສີມທີ່ອີງໃສ່ຊິລິໂຄນແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການປັບປຸງຄວາມລຽບ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ການຂັດ, ແລະຂະບວນການປຸງແຕ່ງ.

Q2: ການເພີ່ມຊິລິໂຄນປັບປຸງປະສິດທິພາບສາຍ TPU ແນວໃດ?

ພວກມັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງພື້ນຜິວ, ປັບປຸງຄວາມທົນທານ, ແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ extrusion ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງ TPU ແລະໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

Q3: ມີສານເສີມຊິລິໂຄນທີ່ຖືກດັດແປງສາຍ TPU ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ພວກມັນສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້ ແລະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ RoHS, REACH, ແລະລະດັບຄວາມຍືນຍົງທົ່ວໂລກ.

Q4: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃດທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ?

ສາຍສາກໄຟ EV, ສາຍໄຟຫມໍ້ໄຟແຮງດັນສູງ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສາກໄຟນອກ, ແລະລະບົບພະລັງງານທົດແທນ.

Q5: ຂ້ອຍສາມາດທົດສອບສານເສີມເຫຼົ່ານີ້ໃນການຜະລິດໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍການເພີ່ມຊິລິໂຄນຫຼືຕົວຢ່າງ Si-TPV ຫຼືແຜ່ນຂໍ້ມູນຈາກ SILIKE ເພື່ອກວດສອບປະສິດທິພາບການເພີ່ມ TPU + ຊິລິໂຄນໃນການຜະລິດສາຍເຄເບີ້ນທີ່ແທ້ຈິງ.

 


ເວລາປະກາດ: ກັນຍາ-05-2025