• ຂ່າວ-3

ຂ່າວ

PBT ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ?

ໂພລີບິວທິລີນ ເທເຣຟທາເລດ (PBT) ເປັນເທີໂມພລາສຕິກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ເຊິ່ງສັງເຄາະຈາກບິວທິລີນ ໄກຄໍ ແລະ ກົດເທເຣຟທາລິກ ໂດຍມີຄຸນສົມບັດຄ້າຍຄືກັບໂພລີເອທິລີນ ເທເຣຟທາເລດ (PET). ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວໂພລີເອສເຕີ, PBT ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລົດຍົນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ການສນວນໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສານເຄມີ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວັດສະດຸທີ່ນິຍົມໃຊ້ສຳລັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຕົວເຮືອນ ແລະ ການຕົກແຕ່ງພາຍໃນ.

ເປັນຫຍັງບັນຫາພື້ນຜິວໃນ PBT ຈຶ່ງກາຍເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ອຸດສາຫະກຳລະດັບສູງ?

ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຍານຍົນ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ວິສະວະກໍາຄວາມແມ່ນຍໍາໄດ້ຍົກລະດັບມາດຕະຖານສໍາລັບຮູບລັກສະນະ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸ, Polybutylene Terephthalate (PBT) - ພາດສະຕິກວິສະວະກໍາທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ - ປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຜະລິດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບພື້ນຜິວທີ່ສົມບູນແບບ.

ເຖິງວ່າຈະມີໂປຣໄຟລ໌ທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ແຂງແຮງ, PBT ຍັງມີຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານໜ້າໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕ່ງ - ໂດຍສະເພາະເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນ, ແຮງຕັດ, ຫຼື ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງບໍ່ພຽງແຕ່ຮູບລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືດ້ານການໃຊ້ງານອີກດ້ວຍ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງພື້ນຜິວທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນຜະລິດຕະພັນ PBT ປະກອບມີ:

• ເສັ້ນເງິນ/ຮອຍນໍ້າ: ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ປະກົດເປັນຮູບແບບລັດສະໝີຢູ່ເທິງໜ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ອາກາດ ຫຼື ວັດສະດຸຄາບອນຕາມທິດທາງການໄຫຼ

• ຮອຍເປື້ອນທາງອາກາດ: ການຫົດຕົວຂອງໜ້າດິນ ຫຼື ຟອງອາກາດທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອອາຍແກັສໃນນ້ຳລະລາຍບໍ່ສາມາດລະເຫີຍອອກໄດ້ໝົດ

• ເຄື່ອງໝາຍການໄຫຼ: ຮູບແບບພື້ນຜິວທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການໄຫຼຂອງວັດສະດຸທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນ

• ຜົນກະທົບຂອງເປືອກສົ້ມ: ໂຄງສ້າງພື້ນຜິວຄ້າຍຄືກັບເປືອກສົ້ມ

• ຮອຍຂີດຂ່ວນເທິງໜ້າດິນ: ຄວາມເສຍຫາຍເທິງໜ້າດິນທີ່ເກີດຈາກການສຽດສີໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ງານ

ຂໍ້ບົກຜ່ອງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມງາມຂອງຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງອາດຈະນໍາໄປສູ່ບັນຫາດ້ານການໃຊ້ງານອີກດ້ວຍ. ບັນຫາຮອຍຂີດຂ່ວນເທິງໜ້າດິນແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໂດຍສະເພາະໃນພາຍໃນລົດຍົນລະດັບສູງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ໂດຍມີສະຖິຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍກວ່າ 65% ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຖືວ່າຄວາມຕ້ານທານຮອຍຂີດຂ່ວນເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ສໍາຄັນເມື່ອປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ຜູ້ຜະລິດ PBT ສາມາດເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງພື້ນຜິວເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແນວໃດ?ນະວັດຕະກໍາການສ້າງສູດວັດສະດຸ!

ເຕັກໂນໂລຊີການດັດແປງແບບປະສົມ:ວັດສະດຸ PBT ຊຸດ Ultradur® Advanced ທີ່ຫາກໍ່ເປີດຕົວໃໝ່ຂອງ BASF ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການດັດແປງປະສົມຫຼາຍອົງປະກອບທີ່ມີນະວັດຕະກໍາ, ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງຂອງພື້ນຜິວ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຮອຍຂີດຂ່ວນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການນໍາສະເໜີອັດຕາສ່ວນສະເພາະຂອງອົງປະກອບ PMMA ເຂົ້າໃນແມັດທຣິກ PBT. ຂໍ້ມູນການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດບັນລຸຄວາມແຂງຂອງດິນສໍໄດ້ 1H-2H, ສູງກວ່າ PBT ແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍກວ່າ 30%.

ເຕັກໂນໂລຊີການປັບປຸງລະດັບນາໂນ:Covestro ໄດ້ພັດທະນາສູດ PBT ທີ່ເສີມດ້ວຍ nano-silica ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມແຂງຂອງພື້ນຜິວໃຫ້ສູງເຖິງລະດັບ 1HB ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມໂປ່ງໃສຂອງວັດສະດຸ, ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຮອຍຂີດຂ່ວນປະມານ 40%. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ເໝາະສົມໂດຍສະເພາະສຳລັບພາຍໃນລົດຍົນ ແລະ ເຮືອນຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕຣນິກລະດັບສູງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານຮູບລັກສະນະທີ່ເຂັ້ມງວດ.

ເຕັກໂນໂລຊີສານເຕີມແຕ່ງທີ່ອີງໃສ່ຊິລິໂຄນ:ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕໍ່ປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້, SILIKE, ຜູ້ປະດິດສ້າງຊັ້ນນຳໃນເຕັກໂນໂລຊີສານເຕີມແຕ່ງໂພລີເມີ, ໄດ້ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສານເຕີມແຕ່ງທີ່ອີງໃສ່ siloxane ທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສຳລັບ PBT ແລະ thermoplastics ອື່ນໆ. ສານເຕີມແຕ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ແນໃສ່ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງພື້ນຜິວ ແລະ ປັບປຸງທັງປະສິດທິພາບການປະມວນຜົນ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ວິທີແກ້ໄຂສຳລັບຄຸນນະພາບຂອງພື້ນຜິວ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຮອຍຂີດຂ່ວນໃນ PBT

 

ວິທີແກ້ໄຂສານເຕີມແຕ່ງທີ່ອີງໃສ່ຊິລິໂຄນຂອງ SILIKE ສຳລັບຄຸນນະພາບພື້ນຜິວ PBT ທີ່ດີຂຶ້ນ

1. ສານເຕີມແຕ່ງພາດສະຕິກ LYSI-408: ສານເຕີມແຕ່ງໄຊໂລເຊນນ້ຳໜັກໂມເລກຸນສູງພິເສດ ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງພື້ນຜິວ PBT

ຊິລິໂຄນມາສເຕີແຄັດ LYSI-408 ເປັນສູດປະສົມເມັດທີ່ມີໂພລີເມີຊິໂລເຊັນນ້ຳໜັກໂມເລກຸນສູງພິເສດ 30% ກະຈາຍຢູ່ໃນໂພລີເອສເຕີ (PET). ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນສານເຕີມແຕ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບ PET, PBT, ແລະລະບົບເຣຊິນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ເພື່ອປັບປຸງຄຸນສົມບັດການປຸງແຕ່ງແລະຄຸນນະພາບພື້ນຜິວ.

ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກຂອງສານເຕີມແຕ່ງ LYSI-408 ສຳລັບພາດສະຕິກວິສະວະກຳ PBT:

• ເສີມຂະຫຍາຍການໄຫຼວຽນຂອງຢາງ, ການປ່ອຍເຊື້ອລາ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວລຽບນຽນ

• ຫຼຸດຜ່ອນແຮງບິດ ແລະ ແຮງສຽດທານຂອງເຄື່ອງອັດຮູ, ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດຮອຍຂີດຂ່ວນ

• ການໂຫຼດປົກກະຕິ: 0.5–2 wt%, ປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບປະສິດທິພາບ/ຄວາມສົມດຸນດ້ານຕົ້ນທຶນ

2. ຂີ້ເຜີ້ງຊິລິໂຄນ SILIMER 5140: ສານເສີມຊິລິໂຄນທີ່ດັດແປງດ້ວຍໂພລີເອສເຕີໃນເທີໂມພລາສຕິກວິສະວະກຳ

SILIMER 5140 ເປັນສານເຕີມແຕ່ງຊິລິໂຄນທີ່ດັດແປງດ້ວຍໂພລີເອສເຕີທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນເທີໂມພລາສຕິກເຊັ່ນ PE, PP, PVC, PMMA, PC, PBT, PA, PC/ABS, ແລະອື່ນໆ. ມັນສາມາດປັບປຸງຄຸນສົມບັດພື້ນຜິວທີ່ທົນທານຕໍ່ຮອຍຂີດຂ່ວນ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ປັບປຸງຄວາມຫຼໍ່ລື່ນ ແລະ ການປ່ອຍເຊື້ອລາຂອງຂະບວນການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸ ເພື່ອໃຫ້ຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນດີຂຶ້ນ.

ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກຂອງຊິລິໂຄນຂີ້ເຜີ້ງ SILIMER 5140 ສຳລັບພາດສະຕິກວິສະວະກຳ PBT:

• ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ, ທົນທານຕໍ່ຮອຍຂີດຂ່ວນ ແລະ ການສວມໃສ່, ແລະ ມີຄວາມຫຼໍ່ລື່ນເທິງໜ້າດິນ

• ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປັ້ນ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອົງປະກອບ

ກຳລັງຊອກຫາວິທີກຳຈັດຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງພື້ນຜິວ, ປັບປຸງຄວາມງາມຂອງຜະລິດຕະພັນ, ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ PBT ບໍ?

ສຳລັບຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນການຜະລິດ (OEM) ແລະ ຜູ້ຜະລິດວັດສະດຸປະສົມໃນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ, ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ພາດສະຕິກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ, ການໃຊ້ສານເຕີມແຕ່ງພາດສະຕິກທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ siloxane ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການຜະລິດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະພາບຂອງພື້ນຜິວ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຮອຍຂີດຂ່ວນໃນ PBT. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕະຫຼາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

SILIKE ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາຂອງສານເຕີມແຕ່ງພາດສະຕິກດັດແປງສໍາລັບ PBT ແລະ thermoplastics ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີນະວັດຕະກໍາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບແລະການເຮັດວຽກຂອງວັດສະດຸພາດສະຕິກ. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 20 ປີໃນອຸດສາຫະກໍາ, ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການພັດທະນາແລະຜະລິດສານເຕີມແຕ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບພື້ນຜິວແລະຄຸນສົມບັດການປຸງແຕ່ງຂອງພາດສະຕິກ.

ຕິດຕໍ່ SILIKE ເພື່ອຄົ້ນພົບວິທີທີ່ວິທີແກ້ໄຂສານເຕີມແຕ່ງ PBT ຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານເພີ່ມປະສິດທິພາບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການປະມວນຜົນ—ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການນຳໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມ.

ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ:www.siliketech.com, For free samples, reach out to us at +86-28-83625089 or email: amy.wang@silike.cn


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2025