Због брзог развоја индустрије пластике, мастербач за пуњење више није једнократна примена као материјал за пуњење. Људи користе напреднију технологију од методе производње отвореног рафинирања и банберирања, и додају неорганске материјале, хемијске адитиве и друге материјале. Њихове карактеристике и заједничке особине, а затим коришћење двоструких и троструких екструдера за мешање и екструдирање постало је важан начин и метод за људе да побољшају посебна својства пластичних производа.

8 низводних тржишта модификоване пластике
Тренутно, кинески аутомобили, кућни апарати, комуникације и врхунски алати имају велику потражњу за модификованом пластиком.
· Аутомобилска индустрија: Неопходно је постићи и захтеве за лакоћу и захтеве за примену, али је тешко постићи захтеве за примену са једном смолом, а модификација пластике је постала неопходна важна технологија и материјал.
· Индустрија кућних апарата: Тренутно су многи пластични делови у разним кућним апаратима заменили металне делове, а годишња потражња за разним пластикама и модификованим пластикама има двоцифрен раст и повећава се из године у годину.
· Електронска и електроиндустрија: Истакнуте су предности примене различитих модификованих пластика у комуникационој индустрији. Већина компоненти као што су кућишта преносних рачунара, доње плоче и мобилни телефони користе модификоване пластике. Као што суАБС/угљенична влакна, ПА/угљенична влакна, ПП/угљенична влакна, смола/силицијум у праху и други материјали, ови нови високочврсти пластични функционални материјали постепено су заменили металне материјале.
· Индустрија машина и опреме: Како захтеви за изолацију, отпорност на пламен и лагану тежину разних електричних алата настављају да расту, модификација пластике може побољшати или унапредити њихове функције, како би се испунили захтеви примене производа.
· Железница/Војска/Медицина/Ваздухопловство: Вештачки органи, вештачки коштани зглобови и функционално модификоване пластике отпорне на високе температуре, старење и високу чврстоћу одиграли су позитивну улогу у брзом развоју транспорта, војне индустрије, медицине, ваздухопловства и других научних и технолошких ефеката.
5 врста метода модификације пластике
Измењено пуњење
Главна сврха пуњења мастербача је смањење трошкова производње. Већина њих се производи коришћењем јефтиног и широко доступног неорганског праха или индустријског отпада као материјала за пуњење, уз додавање одговарајуће количине адитива и синтетичких смола.
Мастербач за пунило од тешког калцијум карбоната је широко коришћени модификовани материјал за пунило у индустрији пластике. Произвођачи су широм земље, са годишњом производњом од преко 5 милиона тона.
Модификована мастербач
Модификовани мастербач је нови модификовани материјал развијен на бази мастербача за пуњење.
Неоргански материјали као што су стаклена влакна, талк у праху, сљуда, воластонит, баријум сулфат, каолин додају се смоли или се током обраде додају синтетичке смоле или адитиви са посебним својствима, као што су: средство против старења, антиоксиданс, баријерни адитиви као што су гориво или POE, EVA итд. Ови композитни материјали играју функционална својства различитих материјала у применама.
На пример, аутомобилски браници, инструмент табле, делови за унутрашњу декорацију аутомобила итд., користе ПП талк прах, који има предности побољшања ударне чврстоће, побољшања модула савијања, смањења скупљања и смањења губитка крутости изазваног ударом возила.
Функционална модификација
Додајте различите материјале као што су графен, силиконски прах, ретке земље, магнезијум хидроксид, фини метални прах (сребро, бакар, цинк итд.). Физичка својства као што су висока и ниска температура су побољшана, а могу се остварити и посебна својства као што су проводљивост, антибактеријска својства, изолација и ојачање, и заузело је место на главном тржишту издржљивих пластичних производа.
Вишеструка модификација једињења
Модификација вишекомпонентних једињења углавном комбинује пластику са једним или више неорганских материјала, полимерних материјала, хемијских адитива итд., путем мешања, калемљења, блока итд., „легирањем“ пластике, тако да се својства сваке компоненте међусобно допуњују и формирају пластични материјал са вишеструким одличним својствима, како би се постигао циљ побољшања перформанси и мултифункционалности. Ове „легуре“ материјала имају карактеристике мале тежине, високе чврстоће и одличних перформанси након употребе у високотехнолошким индустријама и постале су нови функционални материјали у авијацији, ваздухопловству, аутомобилима, железницама, машинским деловима и медицинским материјалима.
Специјална модификација
Додавањем различитих функционалних материјала или адитива специјалним пластикама, скупе специјалне пластике не само да задржавају своје оригиналне карактеристике, већ имају и посебне функције и погодне су за тржишну примену различитих производа.
Као што су полифенилен сулфид (ППС), полиимид (ПИ), полиетер етер кетон (ПЕЕК), полисулфон (ПСФ) и течнокристални полимер (ЛЦП) и друге високоперформансне смоле, додајући угљенична влакна, графен, висококвалитетне течнокристалне елементе. Различити материјали попут молекула и ретких земаља имају добра електрична својства, отпорност на високе температуре, димензионалну стабилност и посебну отпорност на пламен, отпорност на зрачење, хемијску отпорност и механичка својства. Ови модификовани нови материјали се широко користе у електронским уређајима, аутомобилима, кућним апаратима, авијацији, петрохемији, ракетној индустрији, ваздухопловству и другим врхунским технолошким областима, што их чини све важнијим.
Три нова тренда у развоју модификоване пластике
nanomaterijali
Неоргански материјали се широко користе у пластици. Функције неорганских материјала постепено постају истакнуте са ултра-финим величинама честица. Пластика модификована неорганским нано-праховима има многа јединствена својства, која доносе нове развојне могућности за развој индустрије пластике. Неорганске наночестице могу дати пластици нове функције, побољшати отпорност на старење и ефекат успоравања пламена, повећати температуру термичке промене и отпорност на хабање итд.
На пример, температура топлотне деформације PA6 модификованог са 5% органског монтморилонита може се повећати 1.5 пута; брзина преноса гаса кроз материјал је значајно смањена након додавања наноглине. ПЕТ-, што је 100 пута мање од брзине преноса кисеоника чистог ПЕТ-а. Количина неорганских наночестица додатих у пластику је релативно мала, генерално 3% до 5%, а густина композитног материјала је готово непромењена или благо повећана у поређењу са оригиналном смолом, и нема недостатака у виду деградације других перформанси узроковане превише пунила.
Висока ефикасност хемијских адитива
Развој нових високоефикасних адитива постао је важан правац развоја модификоване пластике. Поред адитива који се обично користе у преради пластике, адитиви укључени у модификовану пластику, као што су стабилизатори топлоте, пластификатори, апсорбери ултраљубичастог зрачења, нуклеациони агенси, антистатички агенси. Поред дисперзаната и успоривача пламена, високоефикасни и мултифункционални функционални адитиви као што су адитиви за очвршћавање, успоривач пламена, синергистички, компатибилност легура (компатибилност међуповршинског слоја) такође су кључни за модификовану пластику.
Обично врста и квалитет неких адитива играју кључну улогу у перформансама и трошковима модификоване пластике, посебно када се користе нови учвршћивачи, средства за успоравање пламена. Смањење трошкова инжењерских пластика је од великог значаја.
Заштита животне средине модификоване пластике
Са повећањем свести људи о заштити животне средине и све строжим прописима о заштити животне средине, концепти заштите животне средине као што су обновљива употреба пластике, сварљивост у животној средини, биоразградивост, нетоксичност, безукусност и без загађења интегрисани су у дизајн и производњу модификоване пластике. У том процесу, морамо обратити пажњу на очување и рационално коришћење енергетских ресурса, а развој зелених и еколошки прихватљивих производа од модификоване пластике који нису загађујући, потпуно разградиви и рециклабилни постао је нова жаришта.

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









