Gelenek PP için fonksiyonel katkı maddeleri

Ev / Ürünler / İşlevsel katkı maddesi / PP için fonksiyonel katkı maddeleri

Get in Touch

Your name

Your e-mail*

Your message*

{$config.cms_name} submit

Xusen'de üretim tesisi

Xusen, tanınmış yerli üniversiteler ve uzmanlarla ortaklıklar kurarak üretim, öğrenme ve araştırmanın ön saflarında yer alıyor. Sürekli çabalarımız, inorganik, fosfor azot, azot ve silikon sistemlerini kapsayan kapsamlı bir kompozit alev geciktiricilerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesine yol açmıştır. Tam üretim ve kalite denetim ekipmanı ile donatılmış kendi üretim atölyelerimiz ve depolarımız var.

01

Sentetik teknoloji

02

Kompozit alev geciktirici teknolojisi

03

Yüzey tedavi teknolojisi

04

Masterbatch'ın üretim teknolojisi

Onur sertifikası
  • Çin Petrol ve Kimya Endüstrisi Teknolojisi İnovasyon Gösterisi Enterprise
  • Yangtze River Delta'da Gelişmiş Alev Geciktirici Materyal Geliştirme Birliği Laboratuvarı
  • Jiaxing Öncesi Kimyasallar Derneği Üye Birimi
  • Zhejiang Xusen'in Üye Birimi Halojen Olmayan Duman Elimine Eden Alev Gericilik Co., Ltd.
Haberler
Mesaj geri bildirimi
PP için fonksiyonel katkı maddeleri Sektör bilgisi

PP için fonksiyonel katkı maddelerinin çevresel etkisi

Uygulamasının etkisi PP için fonksiyonel katkı maddeleri (Polipropilen) Çevre üzerindeki katkı maddeleri, kullanım, üretim süreci, kullanım etkisi ve atık arıtma türünü içeren karmaşık ve çeşitli bir konudur. Aşağıdakiler, fonksiyonel katkı maddelerinin PP ortamı üzerindeki etkisinin ayrıntılı bir analizidir:
1. Katkı tipi ve çevre koruması
Çevre Dostu Katkı Maddeleri: Modern fonksiyonel katkı maddelerinin gelişim eğilimi, çevre koruma, toksisite ve geri dönüşüm yönünde gelişmektir. Bu katkı maddelerinin üretim ve kullanım sırasında çevre üzerinde daha az etkisi vardır ve bertaraftan sonra ele alınması daha kolaydır. Örneğin, halojensiz alev geciktiriciler, geleneksel halojen alev geciktiricilerinin yerine geçer, yanma sırasında toksik halojen bileşikleri üretmez, bu da çevre koruma gereksinimlerine göre daha uyumludur.
Geleneksel katkı maddeleri: Bazı halojen alev geciktiricileri gibi bazı geleneksel fonksiyonel katkı maddeleri, yanma veya atık arıtma sırasında zararlı maddeler serbest bırakabilir ve çevreye kirliliğe neden olabilir. Bu katkı maddelerinin kullanımı çevre düzenlemeleri ve tüketici tercihleri ile kısıtlanmıştır.
2. üretim sürecinin çevresel etkisi
Enerji tüketimi ve emisyonları: Fonksiyonel katkı maddelerinin üretim süreci yüksek enerji tüketimi ve emisyonları içerebilir. İşletmeler, enerji tasarrufu teknolojilerini benimseyerek ve çevresel etkiyi azaltmak için üretim süreçlerini optimize ederek enerji tüketimini ve emisyonları azaltmalıdır.
Hammadde seçimi: Katkı maddeleri için hammadde seçimi de çevresel etkileri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yenilenebilir veya biyo bazlı hammaddelerin seçilmesi fosil kaynaklarına bağımlılığı azaltabilir ve sera gazı emisyonlarını azaltabilir.
3. Kullanım sırasında çevresel etki
Yağış ve göç: Bazı fonksiyonel katkı maddeleri kullanım sırasında çökebilir veya göç edebilir, bu da ürünün yüzey kontaminasyonu veya performans bozulmasına neden olabilir. Bu çökmüş katkı maddeleri çevreyi kirletebilir, bu nedenle kullanım ve kullanım koşullarının sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.
Atık arıtma: Fonksiyonel katkı maddeleri içeren PP ürünlerinin bertaraftan sonra uygun şekilde ele alınması gerekir. Yanlış ele alınırsa, çevreyi kirletebilir. Bu nedenle, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için tam bir atık sınıflandırma, geri dönüşüm ve tedavi sistemi oluşturmak gerekir.
4. Çevresel etkiyi azaltma önlemleri
Çevre Dostu Katkı Maddelerini Teşvik Edin: Hükümet ve işletmeler, çevre dostu işlevsel katkı maddelerinin uygulanmasını ortaklaşa teşvik etmeli ve geleneksel zararlı katkı maddelerinin kullanımını sınırlandırmalı veya ortadan kaldırmalıdır.
Denetim ve Düzenlemeyi Güçlendirin: Hükümet, fonksiyonel katkı maddelerinin üretiminin ve kullanımının denetlenmesini güçlendirmeli, katı çevre koruma yasaları ve standartları formüle etmeli ve katkı maddelerinin kullanımının çevre koruma gereksinimlerini karşılamasını sağlamalıdır.
Kamu Çevre Farkındalıklarını Geliştirin: Tanıtım ve eğitim yoluyla kamu çevre bilincini artırmak, tüketicileri çevre dostu PP ürünlerini seçmeye teşvik edin ve fonksiyonel katkı maddeleri endüstrisinin yeşil gelişimini teşvik edin.
Teknolojik İnovasyon ve Ar -Ge: İşletmeleri teknolojik yeniliği ve Ar -Ge yatırımlarını güçlendirmeye teşvik edin, farklı alanların ihtiyaçlarını karşılamak ve çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için daha verimli, çevre dostu ve çok işlevli katkı maddeleri ve üretim süreçleri geliştirmeye teşvik edin.
Özetle, PP'de fonksiyonel katkı maddelerinin uygulanmasının çevre üzerinde birçok etkisi vardır. Çevre dostu katkı maddelerini teşvik ederek, denetim ve mevzuatı güçlendirerek, kamu çevre bilincini ve teknolojik yeniliği ve Ar -Ge'yi geliştirerek, çevresel etkisi etkili bir şekilde azaltılabilir ve endüstrinin sürdürülebilir kalkınması teşvik edilebilir.

PP için fonksiyonel katkı maddelerinin uzun vadeli stabilitesi

Uzun vadeli istikrar PP fonksiyonel katkı maddeleri esas olarak katkı maddelerinin özellikleri, PP substratının özellikleri, işleme koşulları ve kullanım ortamı gibi birçok faktörden etkilenen birçok yönü içeren karmaşık bir konudur. Aşağıda, PP fonksiyonel katkı maddelerinin uzun vadeli stabilitesinin ayrıntılı bir analizidir:
1. fonksiyonel katkı maddelerinin seçimi
Kimyasal stabilite: Oksijen, ultraviyole ışınları ve ısı gibi faktörlerin erozyonuna dayanabilen, böylece uzun süreli etkinliği koruyabilen iyi kimyasal stabiliteye sahip fonksiyonel katkı maddelerini seçin.
Uyumluluk: Fonksiyonel katkı maddeleri ve PP substratları arasındaki uyumluluk da uzun süreli stabilitelerini etkileyen önemli bir faktördür. İyi uyumluluğa sahip katkı maddeleri PP'de eşit olarak dağılabilir ve çökeltilmesi kolay değildir, böylece uzun süreli kararlı performansı korur.
2. İşleme koşullarının etkisi
İşleme Sıcaklığı: Yüksek sıcaklık işleme, fonksiyonel katkı maddelerinin ayrışmasına veya arızalanmasına neden olabilir, bu nedenle uygun bir işlem sıcaklığında çalışması gerekir.
İşleme Süresi: Uzun süreli işleme, fonksiyonel katkı maddelerinin bozulmasını hızlandırabilir, bu nedenle çok uzun olmaktan kaçınmak için işlem süresi kontrol edilmelidir.
3. Kullanım ortamının etkisi
Sıcaklık: Yüksek sıcaklık bir ortamda, PP ürünleri yaşlanmayı hızlandırabilir, böylece fonksiyonel katkı maddelerinin stabilitesini etkileyebilir. Bu nedenle, PP ürünlerinin uzun süre yüksek sıcaklık ortamlarına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.
Işık: Ultraviyole ışınları, PP yaşlanmasına neden olan ve fonksiyonel katkı maddelerinin stabilitesini de etkileyecek ana faktörlerden biridir. Bu nedenle, güneş ışığına maruz kalması gereken PP ürünleri için iyi ışık stabilitesine sahip fonksiyonel katkı maddeleri seçilmelidir.
Nem: Aşırı nem, PP ürünlerinin hidroliz reaksiyonunu teşvik edebilir, böylece fonksiyonel katkı maddelerinin stabilitesini etkileyebilir. Bu nedenle, nemli ortamlarda kullanılan PP ürünlerinin nem korumaya özel dikkat göstermesi gerekir.
IV. Depolama ve geri dönüşüm
Depolama Koşulları: Fonksiyonel katkı maddelerinin uzun vadeli stabilitesi de depolama koşullarından etkilenir. Doğrudan güneş ışığından ve yüksek sıcaklıktan kaçınarak kuru, serin ve havalandırılmış bir yerde saklanmalıdır.
Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım: PP ürünlerinin geri dönüşümü ve yeniden kullanılmasında, fonksiyonel katkı maddelerinin stabilitesi de dikkate alınması gereken bir konudur. Fonksiyonel katkı maddelerinin yapısı yok edilebilir veya geri dönüşüm işlemi sırasında performansları azaltılabilir, bu nedenle fonksiyonel katkı maddelerinin stabilitesini korumak için uygun geri dönüşüm işlemleri ve rejenerasyon teknolojileri gereklidir.
V. Uzun süreli stabiliteyi iyileştirme yöntemleri
Stabilizatör eklemek: PP'ye uygun miktarda stabilizatör (antioksidanlar, ışık stabilizatörleri, vb.) Eklemek, PP fonksiyonel katkı maddelerinin uzun süreli stabilitesini önemli ölçüde artırabilir. Stabilizatörler serbest radikalleri yakalayabilir, ultraviyole ışınları gibi zararlı maddeleri emebilir ve böylece PP ve fonksiyonel katkı maddelerini hasardan koruyabilir.
İşleme teknolojisini geliştirin: İşleme teknolojisini geliştirerek (işleme sıcaklığını düşürme, işleme süresini kısaltma gibi), fonksiyonel katkı maddelerinin hasarı ve bozulması azaltılabilir, böylece uzun vadeli stabilitelerini iyileştirebilir.
Yüksek performanslı fonksiyonel katkı maddelerini seçin: Mükemmel performansa sahip fonksiyonel katkı maddelerinin seçilmesi (yüksek hava direnci, yüksek stabilite vb.) PP ürünlerinin uzun vadeli stabilitesini temelden artırabilir.
Özetle, PP fonksiyonel katkı maddelerinin uzun vadeli stabilitesi birçok faktörden etkilenir ve uygun katkı maddeleri seçerek, işleme koşullarını kontrol ederek, kullanım ortamını iyileştirerek ve stabilizatör ekleyerek stabilitesini iyileştirmek gerekir. Aynı zamanda, bilim ve teknolojinin sürekli ilerlemesi ve çevre koruma gereksinimlerinin iyileştirilmesi ile, piyasa talebini karşılamak için gelecekte daha çevre dostu ve verimli fonksiyonel katkı maddelerinin geliştirilmesi gerekir.