صفحه اصلی / اخبار / ورق فوم TPEE - تغییر دهنده بازی در بازار بسته بندی
ورق فوم TPEE در حال تبدیل شدن به ماده ترجیحی برای کاربردهای صنعتی است که به راه حل های انعطاف پذیر، بادوام و مقاوم در برابر ضربه نیاز دارند. ساختار فوم سلول بسته آن یک اثر بالشتکی ایجاد می کند و انرژی ضربه اجسام متحرک را جذب و پراکنده می کند. این کیفیت آن را به یک ماده بسته بندی ضروری تبدیل می کند که ایمنی محصول را در طول حمل و نقل و ذخیره سازی افزایش می دهد. همچنین مقاومت خوبی در برابر آب و هوا دارد و آن را به یک ماده همه کاره تبدیل می کند که می تواند در داخل و خارج از خانه استفاده شود. علاوه بر این، جایگزینی سبز برای مواد سنتی است و از اصول تولید و طراحی پایدار پشتیبانی می کند.
این ماده جدید و مقاوم در برابر ضربه یک بازی است - تغییر در بازار جهانی بسته بندی، صنایع را از طریق طیف گسترده ای از کاربردهای نوآورانه متحول می کند. ماهیت انعطاف پذیر و ویژگی های قابل تنظیم آن، آینده بسته بندی و سایر برنامه های کاربردی با کارایی بالا را دوباره تعریف می کند. ورق فوم TPEE همچنین سازگار با محیط زیست است و امکان بازیافت و استفاده مجدد از آن را فراهم می کند، تولید زباله را کاهش می دهد و به اقتصاد دایره ای کمک می کند.
به دلیل مقاومت استثنایی در برابر ضربه و تطبیق پذیری آن TPEE یک ماده ایده آل برای ساخت مواد بسته بندی، قطعات خودرو، مبلمان، تجهیزات صنعتی و سایر محصولاتی است که به راه حل های انعطاف پذیر و بادوام نیاز دارند. علاوه بر این، این ماده قابل بازیافت است و می تواند در شرایط مختلف محیطی از جمله دماهای شدید، تابش UV و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مقاومت کند. این باعث می شود که جایگزینی عالی برای سایر مواد از جمله پلاستیک و فلز باشد.
استحکام کششی TPEE بالا است ، آن را قادر می سازد تا بارهای بزرگ را بدون پارگی یا آسیب نگه دارد. این خاصیت نتیجه ساختار سلولی ماده است که پیوند قوی بین زنجیره های پلیمری ایجاد می کند. این پیوند با اتصال عرضی با اتیلن گلیکول (EG) بیشتر تقویت می شود. علاوه بر این، الاستومر در برابر تخریب مقاوم است و دارای قابلیت میرایی ضربه عالی است.
افزودن فیبرهای PTFE به قالب پودری ترکیب TPEE عملکرد کف کردن مواد حاصل را بهبود می بخشد. نانوکامپوزیت های پف کرده TPEE/PTFE نسبت انبساط عالی و ساختارهای سلولی ظریفی را نشان می دهند. رفتار تبلور بهبود یافته پیوندها به این واقعیت نسبت داده می شود که فیبریل ها نه تنها به عنوان عوامل هسته زا بلکه به عنوان الگویی برای کریستال های کروی TPEE برای تبدیل به کریستال های میله مانند عمل می کنند.
این تغییر در مورفولوژی کریستال ها را می توان بیشتر توضیح داد توسط نتایج یک آزمایش رئولوژیکی برشی. همانطور که در شکل 10 نشان داده شده است، نمونه هایی با نانوفیبریل های PTFE دارای مقادیر کرنش هنکی بسیار بالاتری نسبت به PTFE0 در تمام نرخ های کشیدگی هستند. با این حال، در نرخ های ازدیاد طول پایین، khE برای PTFE0 زیر 1 است، که نشان دهنده رفتار نرم شدن کرنش ملایم است. در مقابل، مقدار khE با افزایش محتوای نانوفیبریلهای PTFE افزایش مییابد و در بالاترین نرخ افزایش طول بکار رفته به 1.25 میرسد.
پارامترهای جنبشی برای نانوکامپوزیت های TPEE/PTFE با استفاده از مدل Kohlrausch-Williams-Watts اندازه گیری شد. این روش تجزیه و تحلیل مکانیکی دینامیکی را در حالت کششی تک محوری با منحنی های خنک کننده ترکیب می کند. نتایج نشان داد که نانوفیبریلهای PTFE باعث تبلور TPEE میشوند که با نتایج آنالیز DSC مطابقت دارد. علاوه بر این، نانوفیبریل های PTFE دمای کریستالیزاسیون را افزایش داده و روند رشد کریستال را تسریع می کنند. از نظر پایداری ابعادی، نتایج حاصل از آزمایش بازیابی خزشی در آزمایش کشش تک محوری نشان میدهد که کامپوزیت TPEE/PTFE شاخهدار رفتار انقباضی بهتری نسبت به TPEE خطی دارد.