Muoviteollisuuden nopean kehityksen ansiosta täyteaineväkevöityä ei enää käytetä vain yhtenä ainoana täyteaineena. Ihmiset käyttävät kehittyneempää teknologiaa avoimen jalostuksen ja banburying-tuotantomenetelmistä epäorgaanisten materiaalien, kemiallisten lisäaineiden ja muiden materiaalien lisäämiseen. Niiden ominaisuudet ja yhteiset piirteet sekä kaksi- ja kolmiruuviekstruuderien käyttö sekoittamiseen ja ekstruusioon on tullut tärkeäksi tavaksi ja menetelmäksi parantaa muovituotteiden erityisominaisuuksia.

8 Modifioitujen muovien alavirran markkinat
Tällä hetkellä Kiinan autoissa, kodinkoneissa, viestinnässä ja huippuluokan työkaluissa on suuri kysyntä muunnelluille muoveille.
· Autoteollisuus: On välttämätöntä saavuttaa sekä kevyt että sovellusvaatimukset, mutta sovellusvaatimusten saavuttaminen on vaikeaa yhdellä hartsilla, ja muovimuokkauksesta on tullut välttämätön tärkeä teknologia ja materiaali.
· Kodinkoneteollisuus: Tällä hetkellä monet kodinkoneiden muoviosat ovat korvanneet metalliosat, ja erilaisten muovien ja muunneltujen muovien vuosittainen kysyntä on kasvanut kaksinumeroisin luvuin ja kasvaa vuosi vuodelta.
· Elektroniikka- ja sähköteollisuus: Erilaisten muunneltujen muovien sovellusetuja viestintäteollisuudessa korostetaan. Useimmissa komponenteissa, kuten kannettavien tietokoneiden koteloissa, pohjalevyissä ja matkapuhelimissa, käytetään muunneltuja muoveja. KutenABS/hiilikuitu, PA/hiilikuitu, PP/hiilikuitu, hartsi/piidioksidijauhe ja muut materiaalit, nämä uudet erittäin lujat muoviset toiminnalliset materiaalit ovat vähitellen korvanneet metallimateriaalit.
· Kone- ja laiteteollisuus: Koska erilaisten sähkötyökalujen eristys-, palonesto- ja keveysvaatimukset kasvavat jatkuvasti, muovimuokkauksilla voidaan parantaa tai tehostaa niiden toimintoja tuotteen sovellusvaatimusten täyttämiseksi.
· Rautatie-/sotilas-/lääketiede-/ilmailu- ja avaruusteollisuus: Keinotekoiset elimet, keinotekoiset luunivelet ja korkean lämpötilan, ikääntymisen kestävät, erittäin lujat toiminnallisesti muunnetut muovit ovat vaikuttaneet myönteisesti liikenteen, sotilasteollisuuden, lääketieteen, ilmailu- ja avaruusteollisuuden sekä muun tieteen ja teknologian nopeaan kehitykseen.
5 erilaista muovinmuokkausmenetelmää
Muokattu täyte
Täytemasterbatchin päätarkoitus on vähentää tuotantokustannuksia. Useimmat niistä valmistetaan käyttämällä halpoja ja laajalti hankittuja epäorgaanisia jauheita tai teollisuusjätteitä täytemateriaaleina ja lisäämällä sopiva määrä lisäaineita ja synteettisiä hartseja.
Raskas kalsiumkarbonaattitäyteaineväkevöite on laajalti käytetty täyteaineella muunnettu materiaali muoviteollisuudessa. Valmistajia on ympäri maata, ja niiden vuosituotanto on yli 5 miljoonaa tonnia.
Muokattu masterbatch
Modifioitu masterbatch on uusi modifioitu materiaali, joka on kehitetty täyteaineen masterbatchin pohjalta.
Hartsiin lisätään epäorgaanisia materiaaleja, kuten lasikuitua, talkkijauhetta, kiillettä, wollastoniittia, bariumsulfaattia ja kaoliinia, tai prosessoinnin aikana lisätään synteettisiä hartseja tai lisäaineita, joilla on erityisominaisuuksia, kuten ikääntymisenestoaineita, antioksidantteja, suoja-aineita, kuten polttoainetta tai POE:tä, EVA:ta jne. Nämä komposiittimateriaalit hyödyntävät eri materiaalien toiminnallisia ominaisuuksia sovelluksissa.
Esimerkiksi autojen puskurit, kojelaudat, autojen sisustusosat jne. käyttävät PP-talkkijauhetta, jonka etuna on parantaa iskunkestävyyttä, parantaa taivutusmoduulia, vähentää kutistumista ja vähentää ajoneuvon törmäyksen aiheuttamaa jäykkyyshäviötä.
Toiminnallinen muutos
Lisää erilaisia materiaaleja, kuten grafeenia, silikonijauhetta, harvinaisia maametalleja, magnesiumhydroksidia, metallijauhetta (hopea, kupari, sinkki jne.). Fysikaalisia ominaisuuksia, kuten korkeaa ja matalaa lämpötilaa, on parannettu, ja voidaan toteuttaa myös erityisominaisuuksia, kuten johtavuutta, antibakteerista kykyä, eristystä ja lujittamista, ja se on ottanut paikkansa tärkeimmillä kestävien muovituotteiden markkinoilla.
Usean yhdisteen modifikaatio
Monikomponenttiset yhdistemuokkaukset yhdistävät pääasiassa muoveja yhteen tai useampaan epäorgaaniseen materiaaliin, polymeerimateriaaliin, kemialliseen lisäaineeseen jne. sekoittamalla, varttamalla, yhdistämällä jne. muoveja "seostamalla", jolloin kunkin komponentin ominaisuudet täydentävät toisiaan muodostaen muovimateriaalin, jolla on useita erinomaisia ominaisuuksia, ja saavuttaa siten suorituskyvyn ja monitoiminnallisuuden parantamisen tavoitteen. Näillä materiaali"seoksilla" on keveys, korkea lujuus ja erinomainen suorituskyky korkean teknologian teollisuudessa käytettynä, ja niistä on tullut uusia toiminnallisia materiaaleja ilmailussa, ilmailussa, autoissa, rautateillä, mekaanisissa osissa ja lääketieteellisissä materiaaleissa.
Erikoismuokkaus
Lisäämällä erikoismuoveihin erilaisia funktionaalisia materiaaleja tai lisäaineita kalliit erikoismuovit eivät ainoastaan säilytä alkuperäisiä ominaisuuksiaan, vaan niillä on myös erityistoimintoja, ja ne soveltuvat erilaisten tuotteiden markkinasovelluksiin.
Kuten polyfenyleenisulfidi (PPS), polyimidi (PI), polyeetterieetteriketoni (PEEK), polysulfoni (PSF) ja nestekidepolymeeri (LCP) ja muut korkean suorituskyvyn hartsit, joihin on lisätty hiilikuitua, grafeenia, korkealaatuisia nestekiteitä. Erilaisilla materiaaleilla, kuten molekyyleillä ja harvinaisilla maametalleilla, on hyvät sähköiset ominaisuudet, korkea lämmönkestävyys, mittapysyvyys ja erityinen palonestokyky, säteilynkestävyys, kemikaalien kestävyys ja mekaaniset ominaisuudet. Näitä modifioituja uusia materiaaleja käytetään laajalti elektroniikkalaitteissa, autoissa, kodinkoneissa, ilmailussa, petrokemianteollisuudessa, raketti-, ilmailu- ja muilla huipputeknologian aloilla, joilla on yhä tärkeämpiä sovellusalueita.
Kolme uutta trendiä modifioitujen muovien kehityksessä
nanomateriaalien
Epäorgaanisia materiaaleja käytetään laajalti muoveissa. Epäorgaanisten materiaalien toiminnot korostuvat vähitellen niiden erittäin hienojen hiukkasten koon kasvaessa. Epäorgaanisilla nanojauheilla modifioiduilla muoveilla on monia ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka avaavat uusia kehitysmahdollisuuksia muoviteollisuuden kehitykselle. Epäorgaaniset nanopartikkelit voivat antaa muoveille uusia toimintoja, parantaa muovien ikääntymiskestävyyttä ja palonestokykyä, lisätä lämmönmuutoslämpötilaa ja kulutuskestävyyttä jne.
Esimerkiksi 5 %:lla orgaanista montmorilloniittia modifioidun PA6:n lämpömuodonmuutoslämpötilaa voidaan nostaa 1.5-kertaisesti; materiaalin kaasunläpäisynopeus heikkenee huomattavasti nanosaven lisäämisen jälkeen. PET, joka on 100 kertaa pienempi kuin puhtaan PET:n hapenläpäisynopeus. Muoviin lisättyjen epäorgaanisten nanopartikkelien määrä on suhteellisen pieni, yleensä 3–5 %, ja komposiittimateriaalin tiheys on lähes muuttumaton tai hieman suurempi kuin alkuperäisessä hartsissa, eikä liiallisesta täyteaineesta johtuvasta muusta suorituskyvyn heikkenemisestä ole haittaa.
Kemiallisten lisäaineiden korkea hyötysuhde
Uusien tehokkaiden lisäaineiden kehittämisestä on tullut tärkeä kehityssuunta muunnelluille muoveille. Muovinjalostuksessa yleisesti käytettyjen lisäaineiden lisäksi muunnelluissa muoveissa käytettävät lisäaineet, kuten lämmönkestävät aineet, pehmittimet, ultraviolettisäteilyä absorboivat aineet, ydintämisaineet, antistaattiset aineet. Dispergointiaineiden ja palonestoaineiden lisäksi myös tehokkaat ja monitoimiset toiminnalliset lisäaineet, kuten sitkeys, palonestoaineet, synergistiset ominaisuudet ja seosyhteensopivuus (rajapintayhteensopivuus), ovat kriittisiä muunnelluille muoveille.
Yleensä joidenkin lisäaineiden tyyppi ja laatu ovat avainasemassa muunneltujen muovien suorituskyvyssä ja kustannuksissa, erityisesti uusien sitkeyttimien ja palonestoaineiden käytön yhteydessä. Teknisten muovien kustannusten alentaminen on erittäin tärkeää.
Modifioitujen muovien ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelutietoisuuden lisääntyessä ja yhä tiukentuvien ympäristönsuojelumääräysten myötä ympäristönsuojelun käsitteet, kuten muovien uusiutuva käyttö, ympäristöystävällinen sulavuus, biohajoavuus, myrkyttömyys, mauttomuus ja saastuttamattomuus, on integroitu muunneltujen muovien suunnitteluun ja valmistukseen. Samalla on kiinnitettävä huomiota energiavarojen säästämiseen ja järkevään käyttöön, ja vihreiden ja ympäristöystävällisten, saastuttamattomien, täysin hajoavien ja kierrätettävien muunneltujen muovituotteiden kehittämisestä on tullut uusi kuuma paikka.

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN









