• ข่าว-3

ข่าว

PPA ย่อมาจาก Polymer Processing Aid อีกประเภทหนึ่งที่เราพบเห็นบ่อยคือ Polyphthalamide (โพลีฟทาลาไมด์) ซึ่งเป็นไนลอนที่ทนความร้อนสูง PPA ทั้งสองประเภทมีตัวย่อเหมือนกัน แต่การใช้งานและหน้าที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง

สารช่วยการแปรรูปพอลิเมอร์ PPA เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกวัสดุหลายประเภทที่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการแปรรูปและการจัดการของพอลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีบทบาทในการลดความหนืดของพอลิเมอร์หลอมเหลวในสถานะหลอมเหลวของเมทริกซ์พอลิเมอร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับสารหล่อลื่นแบบดั้งเดิม สารช่วยการแปรรูปมีข้อได้เปรียบคือประสิทธิภาพสูงและปริมาณการเติมต่ำ นอกจากนี้ สารช่วยการแปรรูปพอลิเมอร์ PPA ยังมีบทบาทในการขจัดการแตกของพอลิเมอร์หลอมเหลว ปรับปรุงปากแม่พิมพ์ และทำความสะอาดวัสดุปลายตายของสกรู ปัจจุบันสารช่วยการแปรรูป PPA ที่มีอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารเติมแต่งที่มีฟลูออโรอิลาสโตเมอร์ สารเติมแต่งที่มีซิลิโคน พอลิเมอร์ต้นไม้ และโพลีเอทิลีนไกลคอลสี่ชนิด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การขยายตัวของโพลีโอเลฟินและการประยุกต์ใช้เรซินเทอร์โมพลาสติกเชิงวิศวกรรมมีส่วนช่วยในการพัฒนาสารเติมแต่งชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว สารช่วยแปรรูปฟลูออโรโพลิเมอร์เป็นสารช่วยแปรรูปที่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาด และสารช่วยแปรรูป PPA ที่มีฟลูออรีนมีคุณสมบัติเป็นเลิศในการปรับปรุงประสิทธิภาพการแปรรูปและการใช้งานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม บางประเทศได้เสนอให้ห้ามใช้ฟลูออรีนเนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

PFAS หรือสารประกอบอัลคิลเพอร์ฟลูออริเนตและโพลีฟลูออริเนต เป็นที่รู้จักกันในชื่อ 'สารประกอบอินทรีย์ที่คงอยู่ (POPs)' หรือ 'สารเคมีถาวร' เนื่องจากย่อยสลายในดินและน้ำมานานหลายร้อยปี และถูกขนส่งในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย เมื่อสัตว์กินเข้าไป PFAS สามารถสะสมและกลายเป็นพิษในสิ่งมีชีวิต ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์ ขัดขวางระบบต่อมไร้ท่อ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตับ และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไทรอยด์ มะเร็งไต ความดันโลหิตสูง มะเร็งอัณฑะ และโรคอื่นๆ และอาจก่อมะเร็งได้

นี่เป็นเพียงบางส่วนของอันตรายที่ทราบกันดี และอันตรายส่วนใหญ่ของ PFAS ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการวิจัยเชิงลึก ความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก PFAS ได้รับความสนใจมากขึ้นจากหลายประเทศ ดังนั้น ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกจึงเร่งรัดการจัดทำกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างการควบคุม PFAS

环保

สารช่วยการประมวลผล PPA ปราศจาก PFAS ของ SILIKE, ทางเลือกที่ปราศจาก PFAS และฟลูออรีน

ทีมวิจัยและพัฒนาของ SILIKE ตอบสนองต่อแนวโน้มของยุคสมัยและทุ่มเทพลังงานอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีล่าสุดและการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างประสบความสำเร็จสารช่วยแปรรูปโพลีเมอร์ที่ปราศจาก PFAS (PPA)ซึ่งมีส่วนช่วยเชิงบวกต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็รับประกันประสิทธิภาพและคุณภาพของวัสดุ อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากสารประกอบ PFAS แบบดั้งเดิมสารช่วยการแปรรูปโพลีเมอร์ที่ปราศจาก PFAS (PPA) ของ SILIKEไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามข้อจำกัด PFAS ฉบับร่างที่ ECHA เปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้น แต่ยังมอบทางเลือกที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย

อะไรคือสารเติมแต่งซิลิโคนปราศจาก PFAS/สารเติมแต่ง PPA ปราศจาก PFAS?

สารช่วยการประมวลผล PPA ปราศจาก PFAS ของ SILIKEเป็นผลิตภัณฑ์โพลีซิโลเซนที่ปรับเปลี่ยนโดยวิธีอินทรีย์ ซึ่งใช้ประโยชน์จากผลการหล่อลื่นเบื้องต้นอันยอดเยี่ยมของโพลีซิโลเซนและผลเชิงขั้วของกลุ่มที่ปรับเปลี่ยน เพื่อเคลื่อนย้ายและส่งผลต่ออุปกรณ์แปรรูปในระหว่างการประมวลผล

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารทดแทนสารช่วยแปรรูป PPA ที่มีฟลูออรีนเป็นส่วนประกอบได้อย่างสมบูรณ์แบบ การเติมปริมาณเล็กน้อยสามารถปรับปรุงความลื่นไหลของเรซิน ความสามารถในการแปรรูป และความลื่นไหลและคุณสมบัติพื้นผิวของการอัดขึ้นรูปพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดการแตกของของเหลวที่หลอมละลาย ปรับปรุงการสะสมของวัสดุในปากและแม่พิมพ์ ทำความสะอาดปลายตันของอุปกรณ์ ปรับปรุงจุดผลึกของฟิล์ม ลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน และปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยอีกด้วย

สารช่วยกระบวนการโพลิเมอร์ SILIKE ปราศจาก PFASมีขอบเขตการใช้งานที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้กับฟิล์ม มาสเตอร์แบตช์สี สายไฟและสายเคเบิล ท่อ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอื่นๆ อีกมากมาย

โซลูชัน PPA ที่ปราศจาก PFAS

หน้าที่ของสารช่วยการประมวลผล PPA ปราศจาก PFAS ของ SILIKE

1.การเพิ่มสารช่วยการประมวลผล PPA ปราศจาก PFAS ของ SILIKE SILIMER 9300ในปริมาณเล็กน้อยจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติรีโอโลยีของเรซินที่มีดัชนีความหลอมเหลวต่ำ เมื่อทำการแปรรูปเรซินที่มีดัชนีความหลอมเหลวต่ำ ความหนืดของเรซินจะสูง ส่งผลให้แรงบิดและแรงดันของสกรูในกระบอกสูบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิในการแปรรูปสูงขึ้นและทำให้การแปรรูปพลาสติกยากขึ้น การใช้สารช่วยการประมวลผลโพลีเมอร์ที่ปราศจาก PFAS ของ SILIKEสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กำจัดปรากฏการณ์การแตกจากการหลอมละลายระหว่างกระบวนการขึ้นรูปด้วยการเป่า ปรับปรุงเสถียรภาพในการประมวลผล และปรับปรุงปรากฏการณ์ 'ผิวฉลาม' บนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์

3. ลดการสะสมของแม่พิมพ์ที่ปากแม่พิมพ์ ลดปัญหาความหนาของฟิล์มที่ไม่สม่ำเสมอ ทำความสะอาดมุมตายของอุปกรณ์ ลดจุดตกผลึกของฟิล์ม และปรับปรุงคุณภาพฟิล์ม

4.ในการแปรรูปฟิล์มผสม LDPE/LLDPE คุณสามารถเพิ่มสัดส่วนของ LLDPE ที่เพิ่มเข้าไปเพื่อปรับปรุงความแข็งแรงแรงดึงของฟิล์มและลดต้นทุนการผลิต

5. ลดแรงกดในการอัดขึ้นรูปพลาสติก ลดการใช้พลังงาน ลดการสึกหรอเชิงกล และลดต้นทุนโดยรวมของกระบวนการขึ้นรูปฟิล์ม ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีคุณภาพและการใช้พลังงานเดียวกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ

6. กำจัดสิ่งสกปรกในสกรูและอุปกรณ์ และยืดระยะเวลาการทำความสะอาดอุปกรณ์

แนวโน้มในอนาคตof สารเติมแต่ง SILIKE ปราศจาก PFAS

เนื่องจากประชาชนมีความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบเกี่ยวกับการจำกัดสารอันตรายมีความเข้มงวดมากขึ้น สารช่วยแปรรูปโพลิเมอร์ที่ปราศจากสาร PFAS จึงกลายเป็นแนวโน้มการพัฒนาวัสดุในอนาคต ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและความต้องการของตลาดที่ขยายตัว เชื่อกันว่าทางเลือกที่ปราศจากฟลูออรีนจะค่อย ๆ เข้ามาแทนที่วัสดุที่มีฟลูออรีนแบบเดิมและแสดงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ในสาขาต่าง ๆ มากขึ้น

สารเติมแต่งฟังก์ชันที่ปราศจาก PFAS ของ SILIKEมีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมฟิล์ม มาสเตอร์แบตช์ เมทัลโลซีน และอุตสาหกรรมอื่นๆ หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ปราศจากฟลูออรีน โปรดติดต่อ SILIKE!

เฉิงตู Silike Technology Co., Ltd ผู้นำของจีนสารเติมแต่งซิลิโคนผู้จัดจำหน่ายพลาสติกแปรรูป นำเสนอโซลูชันนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้งานของวัสดุพลาสติก ยินดีต้อนรับติดต่อเรา SILIKE พร้อมมอบโซลูชันการแปรรูปพลาสติกที่มีประสิทธิภาพให้กับคุณ

Contact us Tel: +86-28-83625089 or via email: amy.wang@silike.cn.

เว็บไซต์:www.siliketech.comเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม


เวลาโพสต์: 25 ก.ย. 2567