Компания Juye Technology, производитель термопластичных эластомеров TPE с 19-летним опытом, — предлагает вам комплексные решения по разработке и производству материалов TPE, TPR, TPV, TPV-SiR, TPU и TPEE.
С 2008 года мы расширили обширный рынок промышленных применений, предоставив богатые решения для различных отраслей, и множество примеров применения для вашего ознакомления.
Технологический процесс обработки материала TPE относительно сложен, требуется строгий контроль параметров процесса и условий эксплуатации на всех этапах.
Компания Juye Technology, пройдя почти 20 лет стабильного развития, создала совершенную и всестороннюю систему сервисной поддержки.
Через канал медиа-новостей вы сможете первыми узнавать о развитии компании Juye Technology и отраслевых новостях. Разделы FAQ и видеотека помогут вам лучше исследовать мир материалов TPE.
Устойчивое развитие компании Juye Technology направлено на низкоуглеродное производство при условии защиты зеленой планеты и окружающей среды, участие в глобальном экономическом сотрудничестве и инновационной практике, установление гармоничных и взаимовыгодных отношений с партнерами, внесение вклада в страну, содействие развитию предприятия и обеспечение благосостояния сотрудников.
Компания Dongguan Juye Plastic Technology Co., Ltd. является предприятием по производству термопластичных эластомеров TPE, объединяющим исследования, разработку, производство и продажи.
Juye предоставляет сырье TPE/TPR для литьевых игрушечных фигурок и мягких резиновых игрушек. Решает проблемы выделения масла на поверхности, сильного запаха и легкого разрыва, соотв
Мягкий эластомер TPE можно отрегулировать до подходящей твердости в зависимости от требований к свойствам продукта (диапазон твердости Shore 25-90A),
Прозрачный материал TPE из-за высокой светопропускаемости требует строгих требований к качеству поверхности изделий: никаких пятен, пор, побеления, ореолов, черных точек, изменения цвета, плохого блеска и других дефектов. Поэтому на протяжении всего процесса литья под давлением необходимо уделять большое внимание и предъявлять строгие и даже особые требования к сырью TPE, оборудованию, пресс-формам и даже дизайну продукта.
Прозрачный TPE на основе стирола широко используется в обувной промышленности, в значительной степени заменив резину; также его применение в промышленных резиновых изделиях, таких как резиновые ткани и плиты, постоянно расширяется.
Термопластичный эластомер
Литье TPE с покрытием обычно осуществляется методом двухкомпонентного литья под давлением, при котором отформованная твердая пластиковая деталь фиксируется в пресс-форме для покрытия,
TPE - это классическая молекула с агрегационно-индуцированной эмиссией, то есть в растворе не флуоресцирует, но в твердом состоянии обладает сильной флуоресценцией, поэтому прозрачный TPE также имеет важное применение в органической оптоэлектронике и других областях.
Прозрачный TPE, конкретно, является термопластичным эластомером, а TPR, переведенный с английского, строго говоря, называется термопластичной резиной - это основное различие. TPE обычно изготавливается из основного материала SEBS, а TPR - из основного материала SBS.
Термопластичный эластомер
Материал TPE обладает хорошей текучестью, в основном используется для литья под давлением.
Толщина слоя покрытия TPE, TPR. В большинстве применений формовки с покрытием толщина стенки в диапазоне 1,5-3,0 мм обеспечивает хорошую адгезию. Если слой TPE слишком тонкий, литье затруднено, адгезия низкая, тактильные ощущения плохие. Если слой TPE слишком толстый, с одной стороны, затраты выше, с другой - возникают такие дефекты, как усадка, пузыри и т.д.
Для получения матовой внешности, как у термореактивной резины, требуется более шероховатая поверхность формы. Как правило, шероховатая поверхность, полученная после электроэрозионной обработки (EDM) полости формы, обеспечивает отличный внешний вид детали и облегчает извлечение. Методы абразивной обработки, такие как пароструйная, пескоструйная или дробеструйная обработка, а также химическое травление также могут использоваться для получения поверхностей с различным блеском и внешним видом.
Термопластичный эластомер
1、Влияние температуры
Разные материалы TPE имеют разную чувствительность к температуре. Например, при измерении показателя текучести расплава можно измерить при нескольких температурах. Если значения показателя сильно различаются, то это означает, что вязкость материала TPE чувствительна к температуре, и он подходит для экструзионного формования.
2、Влияние низкомолекулярных добавок
Низкомолекулярные добавки могут снижать силы взаимодействия между макромолекулярными цепями, тем самым уменьшая вязкость и облегчая заполнение формы. Это очень просто объяснить: низкомолекулярные добавки можно понимать как добавленное минеральное масло.
3、Влияние молекулярной массы
Один и тот же материал TPE может иметь разную молекулярную массу и распределение молекулярных масс. Чем больше молекулярная масса, тем сильнее межмолекулярные силы, и тем выше вязкость. При одинаковой молекулярной массе более узкое распределение молекулярных масс обычно приводит к меньшей вязкости. Например, вязкость основного материала TPE марки YH503T выше, чем у YH502.
4、Влияние скорости сдвига
Эффективное увеличение скорости сдвига пластика может снизить вязкость расплава пластика, но влияние скорости сдвига на разные пластики также различается. При измерении показателя текучести расплава можно измерить при нескольких давлениях. Если значения показателя сильно различаются, это означает, что вязкость материала чувствительна к сдвигу, и он подходит для литья под давлением.
5、Влияние давления
Хотя высокое давление впрыска может увеличить скорость впрыска и обеспечить большое сдвиговое воздействие, что, казалось бы, способствует снижению вязкости, с физической точки зрения повышение давления, наоборот, увеличивает вязкость расплава. Причина проста: между макромолекулярными цепями имеется избыточное пространство, что обусловлено межмолекулярными силами. Увеличение давления означает уменьшение расстояния между молекулами, что затрудняет движение молекулярных цепей, и общая вязкость течения увеличивается.
Ⅰ. С точки зрения материалов:
1. Снизить степень наполнения маслом материала;
2. Увеличить процент наполнителя в материале;
3. Найти подходящий полипропилен и другие пластмассы в качестве непрерывной фазы.
Ⅱ. С точки зрения процесса литья под давлением TPE:
1. Снизить температуру литья;
2. Снизить температуру охлаждения пресс-формы;
3. Увеличить давление литья;
4. После извлечения из формы поместить изделие непосредственно в охлаждающую воду.
На самом деле китайское название TPE — термопластичный эластомер, также его можно назвать термопластичной резиной. Это материал, который можно непосредственно формовать без вулканизации и который обладает резиновой эластичностью. В настоящее время отечественные производители TPE в основном подразделяются на стирольные термопластичные эластомеры SBS, термопластичные полиуретаны TPU, термопластичные полиолефиновые эластомеры TPO, полиэфирные эластомеры TPEE и т.д. Далее давайте посмотрим, чем отличаются эти типы!
1. Термопластичный полиэфирный эластомер TPEE
TPEE (термопластичный полиэфирный эластомер) представляет собой блок-сополимер, содержащий жесткие полиэфирные сегменты и мягкие полиэфирные сегменты. TPEE обладает эластичностью резины и прочностью конструкционных пластиков; мягкие сегменты придают ему эластичность, делая его похожим на резину, а жесткие сегменты придают ему технологичность, делая его похожим на пластик. По сравнению с резиной он имеет лучшую технологичность и более длительный срок службы; по сравнению с конструкционными пластиками он также обладает высокой прочностью, но при этом лучшей гибкостью и динамическими механическими свойствами. TPEE выдерживает низкие и высокие температуры, может использоваться в течение длительного времени при температуре от -40 до 160°C. TPE обладает отличной стойкостью к химическим средам, атмосферостойкостью и устойчивостью к старению. В основном используется там, где требуются амортизация, ударопрочность, изгибостойкость, герметичность и эластичность, маслостойкость, химическая стойкость и достаточная прочность. Например: модификация полимеров, автомобильные детали, устойчивые к высоким и низким температурам оболочки проводов, гидравлические шланги, обувные материалы, ремни, шины ротационного формования, гибкие муфты, звукоизоляция, направляющие для лифтов, антикоррозийные, износостойкие, устойчивые к высоким и низким температурам материалы и т.д.
2. TPU
TPU изготавливается путем смешивания полипропилена (PP) и этилен-пропилен-диенового каучука (EPDM). В процессе смешивания каучук EPDM распределяется в непрерывной фазе PP в виде дисперсной фазы, и одновременно при смешивании PP и EPDM сам EPDM начинает вулканизироваться, и этот процесс называется динамической вулканизацией. Самостоятельная вулканизация EPDM не влияет на литье под давлением TPV, поскольку EPDM существует как дисперсная фаза, наоборот, наличие сшитого EPDM повышает износостойкость, прочность и устойчивость к кислотам и щелочам TPV и т.д.
3. SBS
SBS включает стирол-бутадиеновый блок-сополимер SBS и его гидрированный полимер SEBS, а также модифицированные материалы SBS и SEBS — TPS и TPES (TPS в индустрии эластомеров иногда называют TPR, а TPES также называют TPE, но их область применения отличается от общепринятого TPE). Эластомеры SEBS и SBS в основном используются для модификации полимеров, повышения ударной вязкости, а также в качестве клеев, покрытий, чернил и смол для повышения адгезии. Модифицированные материалы SEBS, SBS, TPES, TPS и т.д. обладают более гибкими и разнообразными физическими свойствами и твердостью, поэтому широко используются в игрушках, предметах повседневного обихода, спортивных и фитнес-товарах, автомобильных аксессуарах, медицинских изделиях, обувных материалах, кабельной промышленности. По этой причине во всем мире потребление стирольных термопластичных эластомеров является наибольшим среди всех TPE.
4. TPO
TPO состоит из каучука и полиолефинов. Обычно каучуковые компоненты — это этилен-пропилен-диеновый каучук (EPDM), нитрильный каучук (NBR) и бутилкаучук; полиолефиновые компоненты — в основном полипропилен (PP) и полиэтилен (PE). В настоящее время TPO стал основным эластомерным материалом для автомобилей и бытовой техники, при этом на автомобили приходится более 75% общего объема производства. TPO является одним из самых быстрорастущих видов TPE.
Процесс двухкомпонентного литья TPE обычно использует вторичное литье под давлением,
Прозрачный TPE применяется в корпусах бытовой техники, рукоятках и ручках и т.д., он обладает очень хорошими тактильными ощущениями, противоскользящими и эргономичными свойствами, а также легко окрашивается и обрабатывается, имеет широкий простор для дизайна.
Диеновый прозрачный TPE является изомером натурального каучука, поэтому его также называют термопластичным транс-натуральным каучуком. Хотя его термостойкость и механическая прочность уступают каучуку, благодаря хорошей прозрачности, атмосферостойкости, электроизоляции и фотодеградации, он широко используется в производстве обуви, губок, оптических пленок и других промышленных резиновых изделий.
Производитель прозрачного TPE
TPE применяется в двухкомпонентном литье, где мягкий TPE служит внешним покрытием,
Прозрачный TPE применяется в канцелярских товарах, спортивном инвентаре и т.д., он обладает хорошей устойчивостью к ультрафиолету, химической стойкостью, а также легко окрашивается и обрабатывается.
Прозрачный TPE, конкретно говоря, является термопластичным эластомером, а TPR, переведенный с английского, строго говоря, называется термопластичной резиной — это основное различие. TPE обычно изготавливается из базового материала SEBS, а TPR — из SBS.
Производитель прозрачного TPE
В процессе формования материала TPE, в процессе заполнения полости формы,
Прозрачный TPE применяется в корпусах бытовой техники, рукоятках и ручках и т.д., он обладает очень хорошими тактильными ощущениями, противоскользящими и эргономичными свойствами, а также легко окрашивается и обрабатывается, имеет широкий простор для дизайна.
Высокопрозрачный TPE применяется в разных областях с разными свойствами продукта. Термопластичный эластомер, также называемый материалом TPE, прозрачный TPE обладает не только технологичностью термопластов, но и физическими свойствами вулканизированной резины, что является выгодным сочетанием преимуществ пластика и резины. Прозрачный TPE широко используется в повседневной жизни и производстве.
Производитель прозрачного TPE
По мере того как применение материалов TPE становится все более широким, в последние годы многие соответствующие предприятия поднялись и укрепились как внутри страны, так и за рубежом. Однако многие люди не очень хорошо понимают твердость TPE и тем более не умеют её контролировать, что вызывает немало проблем. Итак, как же контролировать твердость TPE? В прошлый раз мы поделились с вами, какова усадка TPE, а теперь технические специалисты компании Zhongsuwang поделятся с вами тем, как контролировать твердость TPE.
Как контролировать твердость TPE:
1. Обычно твердость TPE регулируется содержанием масла, PP и карбоната кальция. Увеличение количества PP или карбоната кальция повышает твердость, и наоборот, уменьшение снижает твердость. Добавление масла снижает твердость.
2. Если при нормальном наполнении маслом все еще наблюдается вытекание масла и липкость, это означает, что качество материала SEBS/SBS или масла плохое. Среди всех материалов SEBS наполнение маслом у Kraton лучше всего, иногда можно достичь 10-кратного наполнения.
3. Наполненные маслом SBS/SEBS склонны к пожелтению, главным образом потому, что нафтеновое масло содержит ненасыщенные двойные связи, которые окисляются и желтеют. Обычно китайское нафтеновое масло Karamay является гидрированным и не вызывает такой проблемы, поэтому при выборе масла следует быть внимательным.
4. Часто наши продукты имеют такие параметры, как твердость, прочность на растяжение и т.д. Масло может только снизить твердость и прочность на растяжение, поэтому обычно можно добавлять некоторые конструкционные пластики, например, при изготовлении TPE часто добавляют PP. Параметры, такие как твердость и прочность, можно регулировать в зависимости от количества PP и наполнения маслом.
5. При наполнении маслом старайтесь поддерживать вращение или перемешивание. Если наполнять маслом в покое, это может привести к комкованию TPE/TPR и неравномерному наполнению маслом по частям. При высоком содержании масла следует снижать скорость вращения, так как высокая скорость может вызвать вытекание уже наполненного масла из SEBS/SBS (принцип аналогичен отжиму в стиральной машине). После наполнения маслом лучше выдержать некоторое время, чтобы масло полностью впиталось в SEBS/SBS перед производством, иначе при производстве также будет легко вытекать масло.
Команда профессиональных технических инженеров — возможно, самый быстрый отклик и поддержка потребностей клиентов.
