Tag Archive for: θερμοπλαστικά ελαστομερή

τι είναι το υλικό TPE

Θερμοπλαστικά ελαστομερή ή Υλικό TPE είναι ένας ειδικός τύπος ημικρυσταλλικών πολυφασικών θερμοπλαστικών υλικών που έχουν και τα δύο χαρακτηριστικά: την ελαστικότητα των πολυμερών καουτσούκ και τη δυνατότητα επεξεργασίας των θερμοπλαστικών υλικών. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα θερμοπλαστικά ελαστομερή ή TPE, τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κατασκευής ιατρικού εξοπλισμού. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τα υλικά TPE όσον αφορά τη χημική σύνθεση, τις τεχνολογίες κατασκευής, δηλαδή τη χύτευση με έγχυση, και τη θέση τους στην ιεραρχία των πολυμερών. Εξετάζουμε επίσης τις δυνατότητες και τα μειονεκτήματα του πλαστικού TPE εκτός από ορισμένες από τις νεότερες εξελίξεις.

Τι είναι η χύτευση με έγχυση TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές);

Η χύτευση με έγχυση TPE είναι μία από τις τεχνικές χύτευσης που συνεπάγεται το σχηματισμό εξαρτημάτων με TPE με χύτευση του υλικού μέσω μιας τεχνικής έγχυσης τήγματος. Αυτή η διαδικασία είναι δημοφιλής επειδή είναι γρήγορη, φιλική προς το περιβάλλον και μπορεί να κατασκευάσει λεπτά, ισχυρά εξαρτήματα. Χύτευση με έγχυση TPE παρέχει ευελιξία στον σχεδιασμό ανοχής και είναι ιδανικό για αυτοματοποιημένη κατασκευή μεγάλης κλίμακας. Έτσι, είναι δημοφιλής στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών.

 

Τι είναι τα πλαστικά θερμοπλαστικά ελαστομερή (TPE);

Τα TPE είναι μια οικογένεια θερμοπλαστικών ελαστομερών που παρέχουν ελαστικότητα που μοιάζει με ελαστικό στην εφαρμογή και δυνατότητα πλαστικής επεξεργασίας. Όταν θερμαίνονται, αυτά τα κεραμικά μπορούν να μαλακώσουν πολλές φορές και μπορούν επίσης να σκληρυνθούν πολλές φορές μέσω θέρμανσης που ακολουθείται από μια αντίθετη διαδικασία ψύξης χωρίς επιβλαβείς αλλαγές. Αυτή η συγκεκριμένη πτυχή, επισημαίνουν είναι σε θέση να διαφοροποιήσει το υλικό TPE από το θερμοσκληρυνόμενο καουτσούκ. Έτσι, αυτό το καθιστά ευκολότερο στην ανακύκλωση και στη μορφοποίηση.

Διαδικασία σχηματισμού TPE (θερμοπλαστικού ελαστομερούς)

Ας δούμε την πλήρη διαδικασία σχηματισμού του πλαστικού TPE

1. Προετοιμασία πρώτων υλών:

Τα υλικά TPE σε μορφή σφαιριδίων συλλέγονται και τροφοδοτούνται σε μια χοάνη, συνήθως πάνω από τη μηχανή χύτευσης με έγχυση. Τα συστατικά συνδυάζονται σε ένα ενιαίο σφαιρίδιο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι εξίσου αποτελεσματικό σε κάθε στάδιο διαμόρφωσης και θέρμανσης. Αυτό καθιστά τα αποτελέσματα ιδιαίτερα προβλέψιμα και μειώνει τα προβλήματα χειρισμού του υλικού καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Υλικό TPE

2. Στάδιο τήξης

Αυτά τα σφαιρίδια TPE μεταφέρονται στη συνέχεια από τη χοάνη στο θάλαμο θέρμανσης όπου τα σφαιρίδια θερμαίνονται (συνήθως σε θερμοκρασία περίπου 200-250 °C. Αυτό το εύρος θερμοκρασίας εξαρτάται από τον τύπο του υλικού TPE που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί). Η θερμότητα μαλακώνει τα σφαιρίδια σε μια μάζα που μοιάζει με υγρό και μπορούν εύκολα να διαμορφωθούν στο απαιτούμενο σχήμα. Ειδικά η θερμοκρασία πρέπει να παρακολουθείται καλά σε αυτή τη διαδικασία, καθώς η πολύ υψηλή θερμοκρασία μπορεί να βλάψει το υλικό και να επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος.

Υλικό τήξης

 

3. Στάδιο έγχυσης

Ο κοχλίας ή το έμβολο πιέζει το υλικό TPE υπό υψηλή πίεση στο σχήμα της κοιλότητας του καλουπιού. Παίρνει το σχήμα του καλουπιού του επιθυμητού τεμαχίου και μπορεί να περιέχει ένα πολύπλοκο σχήμα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Αυτό το στάδιο πρέπει να παρακολουθείται στενά για να διασφαλίζεται η χύτευση "εκατοντάδων" από την κορυφή, χωρίς συρρίκνωση, κενά ή φυσαλίδες αέρα στο τελικό τεμάχιο.

4. Ψύξη και στερεοποίηση

Κατά την πλήρωση της κοιλότητας του καλουπιού, το λιωμένο TPE ψύχεται και σχηματίζει ένα καλούπι της κοιλότητας, στερεοποιούμενο κατά τη διαδικασία. Για τη ρύθμιση του ρυθμού ψύξης του προϊόντος και την ελαχιστοποίηση της ανομοιόμορφης κατανομής της θερμοκρασίας που επηρεάζει την παραμόρφωση του τεμαχίου. Εδώ το καλούπι μπορεί να είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα ψύξης, όπως π.χ. υδατοδιαδρόμους. Ένα άλλο πλεονέκτημα της ελεγχόμενης ψύξης είναι ότι εξαλείφει τη στρέβλωση και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα συρρίκνωσης επίσης, το τελικό μέγεθος θα είναι ακριβές.

Κανάλι ψύξης καλουπιών

5. Στάδιο εκτίναξης

Μετά τη στερεοποίηση του τεμαχίου TPE, η κοιλότητα του καλουπιού το ωθεί προς τα έξω με τη χρήση ακίδων εκτίναξης ή παρόμοιων μέσων. Στη συνέχεια, αποκοκκιοποιείται και καθίσταται έτοιμο για οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία που απαιτείται για αυτό. Το στάδιο αυτό έχει έναν κρίσιμο παράγοντα συγχρονισμού, όπου η εκτίναξη νωρίτερα από το απαιτούμενο μπορεί να παραμορφώσει το τεμάχιο, ενώ η εκτίναξη αργότερα μπορεί να επηρεάσει το συνολικό ρυθμό παραγωγής.

Χύτευση με έγχυση TPE

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των υλικών TPE και TPR

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια λεπτομερή σύγκριση των TPE έναντι των TPR- μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση υλικό tpr σελίδα για να μάθετε περισσότερα για το τι είναι το πλαστικό TPR.

Χαρακτηριστικό γνώρισμαTPE (θερμοπλαστικά ελαστομερή)TPR (θερμοπλαστικό καουτσούκ)
ΣύνθεσηΜείγμα πλαστικών και πολυμερών που μοιάζουν με καουτσούκ (π.χ. SEBS, TPU)Ελαστομερές με βάση το στυρένιο, συνήθως SEBS
Σκληρότητα (Shore A)20-9010-80
ΕλαστικότηταΥψηλή, σαν καουτσούκΕλαφρώς πιο μαλακό, υψηλή ευελιξία
Μέγιστη θερμοκρασία. ΑντίστασηΜέχρι 120°CΜέχρι 100°C
ΕφαρμογέςΑυτοκίνηση, ιατρική, ηλεκτρονικάΥποδήματα, λαβές, είδη οικιακής χρήσης
Χημική αντίστασηΜέτρια έως υψηλήΜέτρια
ΑνακυκλωσιμότηταΥψηλήΜέτρια

Διαφορετικές κατηγορίες θερμοπλαστικών ελαστομερών (TPE)

Τα θερμοπλαστικά ελαστομερή (TPE) χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες με βάση τη χημική δομή και τις ιδιότητές τους:

Πλαστικά TPE

  1. Συμπολυμερή μπλοκ στυρενίου (SBC)

Τα συμπολυμερή στυρενικού μπλοκ (SBC) είναι ένας από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους τύπους TPEs λόγω της μοναδικής τους σύνθεσης από στυρένιο και καουτσούκ, η οποία τους επιτρέπει να συνδυάζουν την ευελιξία με την αντοχή ενός πλαστικού. Τα SBCs μπορούν να επεξεργαστούν με διάφορες μεθόδους, όπως η εξώθηση, η χύτευση με έγχυση και η χύτευση με εμφύσηση, καθιστώντας τα προσαρμόσιμα σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Αυτά τα TPE παρουσιάζουν εξαιρετική ελαστικότητα, διαφάνεια και ευκαμψία, ενώ είναι επίσης εύκολα χρωματιζόμενα. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές που απαιτούν μαλακή αφή και εύκαμπτα υλικά, όπως λαβές, χειρολαβές, ιατρικές συσκευές, υλικά συσκευασίας και είδη οικιακής χρήσης. Τα SBC προσφέρουν επίσης εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και καλή διαύγεια, γεγονός που τα καθιστά ιδανική επιλογή για διαφανή υλικά συσκευασίας και ειδικές χρήσεις σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

  1. Θερμοπλαστικές πολυουρεθάνες (TPU)

Οι θερμοπλαστικές πολυουρεθάνες (TPU) είναι γνωστές για την εξαιρετική αντοχή και ευελιξία τους, γεγονός που τις καθιστά δημοφιλή επιλογή για απαιτητικές εφαρμογές. Τα υλικά TPU έχουν εξαιρετική αντοχή στην τριβή, η οποία συμβάλλει στη μακροζωία τους σε εφαρμογές υψηλής φθοράς, και προσφέρουν επίσης μεγάλη ελαστικότητα, ευελιξία σε χαμηλές θερμοκρασίες και αντοχή σε έλαια, γράσα και διαλύτες.

Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν τα TPU ιδιαίτερα κατάλληλα για την αυτοκινητοβιομηχανία, τα υποδήματα και τις ιατρικές εφαρμογές. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα TPU χρησιμοποιούνται συνήθως για δακτυλίους ανάρτησης, στεγανοποιήσεις και εσωτερικά εξαρτήματα. Στα υποδήματα, χρησιμοποιούνται για σόλες που απαιτούν ευελιξία και ανθεκτικότητα. Στην ιατρική, τα TPU χρησιμοποιούνται σε σωλήνες, καθετήρες και άλλες συσκευές που απαιτούν ελαστικότητα και συμβατότητα με το ανθρώπινο σώμα. Λόγω της ευελιξίας τους, τα TPU μπορούν να προσαρμοστούν για διαφορετικά επίπεδα σκληρότητας και βαθμούς διαφάνειας. Μετάβαση σε Χύτευση με έγχυση TPU σελίδα για να μάθετε περισσότερα.

  1. Θερμοπλαστικές ολεφίνες (TPO)

Οι θερμοπλαστικές ολεφίνες (TPO) είναι μίγματα πολυπροπυλενίου (PP) και ελαστομερών, παρέχοντας ένα υλικό που συνδυάζει τις ιδιότητες τόσο του καουτσούκ όσο και του πλαστικού. Τα TPO προσφέρουν ανώτερη χημική αντοχή, αντοχή στην κρούση και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία σε σύγκριση με το τυπικό πολυπροπυλένιο, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και εφαρμογές υψηλής καταπόνησης.

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, ιδίως για καλύμματα προφυλακτήρων, εσωτερικά διακοσμητικά στοιχεία και εξαρτήματα ταμπλό, καθώς και σε μεμβράνες οροφής στις κατασκευές, όπου η ανθεκτικότητα και η αντοχή στις καιρικές συνθήκες είναι κρίσιμες. Στις οικιακές συσκευές, τα TPO συμβάλλουν σε εξαρτήματα που απαιτούν αντοχή σε κρούση και αντοχή. Τα υλικά αυτά εκτιμώνται για την ικανότητά τους να ανακυκλώνονται, γεγονός που ενισχύει την ελκυστικότητά τους στον αειφόρο σχεδιασμό προϊόντων.

  1. Θερμοπλαστικά βουλκανιζαρίσματα (TPV)

Τα θερμοπλαστικά βουλκανιζαρίσματα (TPV) είναι ένα μοναδικό μείγμα θερμοπλαστικών και καουτσούκ, όπου η φάση του καουτσούκ διασυνδέεται δυναμικά. Αυτή η διαδικασία διασύνδεσης ενισχύει την ελαστικότητα, την αντοχή στη θερμότητα και τη συνολική ανθεκτικότητα του υλικού, επιτρέποντας στα TPV να μιμούνται πολλά από τα χαρακτηριστικά απόδοσης του παραδοσιακού βουλκανισμένου καουτσούκ, ενώ παράλληλα προσφέρουν τα πλεονεκτήματα επεξεργασίας των θερμοπλαστικών.

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές που απαιτούν αντοχή στη θερμότητα και τα χημικά, όπως οι στεγανοποιήσεις αυτοκινήτων, οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι φλάντζες. Τα TPV παρέχουν εξαιρετική ελαστικότητα και μπορούν να αντέξουν επανειλημμένη συμπίεση και κάμψη, καθιστώντας τα προτιμώμενη επιλογή σε δυναμικές εφαρμογές. Επιπλέον, είναι ελαφριά, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου όταν χρησιμοποιούνται σε εξαρτήματα αυτοκινήτων.

  1. Ελαστομερή από συμπολυεστέρα (COPE)

Τα ελαστομερή από συμπολυεστέρα (COPE) εκτιμώνται για την ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και αντοχής, που τους επιτρέπει να αποδίδουν καλά σε συνθήκες υψηλής καταπόνησης. Τα COPE χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές που απαιτούν αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, καύσιμα και έλαια, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα για μηχανολογικές εφαρμογές, ιδίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βιομηχανίας.

Για παράδειγμα, τα COPE χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γραναζιών, ιμάντων και αποσβεστήρων, καθώς διατηρούν την ευελιξία και τη δομική τους ακεραιότητα ακόμη και όταν εκτίθενται σε δύσκολους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εκτός από τις εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα COPEs βρίσκουν χρησιμότητα στα αθλητικά είδη και τα ηλεκτρονικά, όπου απαιτείται ανθεκτικότητα και ευελιξία. Αυτά τα ελαστομερή είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στην κόπωση λόγω κάμψης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να αντέξουν επανειλημμένες κάμψεις και στροφές χωρίς σημαντική φθορά.

  1. Πολυαιθερικά αμίδια μπλοκ (PEBA)

Τα Polyether Block Amides (PEBA) προσφέρουν έναν εξαιρετικό συνδυασμό ευελιξίας, χημικής αντοχής και ελαφρών ιδιοτήτων. Γνωστά για την εξαιρετική διάρκεια ζωής τους σε κάμψη και τη χαμηλή πυκνότητά τους, τα PEBA χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές όπου η εξοικονόμηση βάρους και η ανθεκτικότητα είναι ζωτικής σημασίας. Στον ιατρικό τομέα, το PEBA χρησιμοποιείται για εξαρτήματα όπως σωλήνες καθετήρων και μπαλόνια αγγειοπλαστικής, καθώς παρέχει την απαραίτητη ευελιξία, βιοσυμβατότητα και αντοχή στα σωματικά υγρά.

Στον αθλητικό εξοπλισμό, συμβάλλει στα ελαφριά και υψηλής απόδοσης προϊόντα, όπως τα αθλητικά παπούτσια και οι μπότες του σκι, όπου η ελαστικότητα, η ευελιξία σε χαμηλές θερμοκρασίες και η αντοχή στις κρούσεις είναι καθοριστικής σημασίας. Επιπλέον, το PEBA είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στα λάδια, τα γράσα και τις διάφορες χημικές ουσίες, επιτρέποντάς του να διατηρεί την απόδοσή του ακόμη και σε σκληρά περιβάλλοντα.

  1. Κυκλικά συμπολυμερή ολεφίνης (COC)

Τα συμπολυμερή κυκλικής ολεφίνης (COC) είναι μοναδικά μεταξύ των TPE λόγω της υψηλής οπτικής διαύγειας, της χαμηλής απορρόφησης υγρασίας και της σταθερότητας διαστάσεων. Τα υλικά αυτά διαθέτουν τυχαία πολυμερή δομή, η οποία τους προσδίδει εξαιρετική διαφάνεια, παρόμοια με το γυαλί. Τα COC χρησιμοποιούνται συχνά σε ιατρικές και οπτικές εφαρμογές όπου η διαύγεια, η χημική αντοχή και η καθαρότητα είναι απαραίτητες, όπως σε διαγνωστικές συσκευές, φαρμακευτικές συσκευασίες και οπτικούς φακούς.

Η χαμηλή απορρόφηση υγρασίας τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για ιατρική συσκευασία, καθώς συμβάλλουν στην προστασία του ευαίσθητου ιατρικού και φαρμακευτικού περιεχομένου. Επιπλέον, η υψηλή θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης των COC τα καθιστά κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν αντοχή στη θερμότητα, ενώ η χαμηλή διπλοθλαστικότητά τους είναι πλεονεκτική σε οπτικές συσκευές. Οι COC επιλέγονται συχνά για προηγμένα υλικά συσκευασίας και φακούς που απαιτούν ταυτόχρονα διαφάνεια και αντοχή.

Κάθε κατηγορία TPE προσφέρει μοναδικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για εξειδικευμένες εφαρμογές σε διάφορους κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η ιατρική, τα καταναλωτικά προϊόντα και η βιομηχανική μηχανική. Με την επιλογή του κατάλληλου τύπου TPE, οι κατασκευαστές μπορούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των προϊόντων, την ανθεκτικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας σε διάφορες εφαρμογές.

Σημαντικές ιδιότητες του υλικού TPE

Ας εξερευνήσουμε τις διαφορετικές ιδιότητες του TPE,

Εξαρτήματα χύτευσης με έγχυση TPE

1. Ελαστικότητα

Το TPE έχει τα χαρακτηριστικά ενός ελαστικού καουτσούκ, το οποίο μπορεί να τεντωθεί και να επανατοποθετηθεί λόγω των σχετικά ελαστικών χαρακτηριστικών ελαστικότητας του καουτσούκ. Αυτό το καθιστά κατάλληλο όπου η ευελιξία και η ελαστικότητα έχουν εφαρμογές, δηλαδή σφραγίδες, παρεμβύσματα και άλλες εφαρμογές μαλακής αφής.

2. Θερμοπλαστικότητα

Το TPE έχει τις ίδιες ιδιότητες με το καουτσούκ, αλλά είναι μοναδικό επειδή μπορεί να λιώσει και να επαναχρησιμοποιηθεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι θερμοπλαστικό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να λιώσει και να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση προϊόντων, και στη συνέχεια να αναδιαμορφωθεί, πράγμα που είναι βολικό για την κατασκευή και την ανακύκλωση.

3. Ανθεκτικότητα

Το TPE προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες φθοράς, τριβής και κρούσης με διαφορετικές εφαρμογές. Ιδιαίτερα όταν απαιτούνται ανθεκτικά εξαρτήματα, όπως εξαρτήματα αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών ειδών.

Ανακυκλωσιμότητα

Όπως κάθε άλλο θερμοπλαστικό, το TPE είναι ανακυκλώσιμο και μειώνει τον αντίκτυπο της κατασκευής στο περιβάλλον. Αυτή η ανακυκλωσιμότητα είναι χρήσιμη σε βιομηχανίες που προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν ή να εξαλείψουν τα απόβλητα περισσότερο όταν προσπαθούν να είναι παραγωγικές στη χρήση του υλικού συσκευασίας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σιλικόνης ή καουτσούκ TPE και TPR;

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια λεπτομερή σύγκριση των TPE και TPR από πυρίτιο και φυσικό καουτσούκ. TPE έναντι σιλικόνης σελίδα για να μάθετε περισσότερα για τη διαφορά μεταξύ TPE και σιλικόνης.Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη σιλικόνη, μεταβείτε στη σελίδα είναι ασφαλές το silicoen σελίδα.

Χαρακτηριστικό γνώρισμαTPE (θερμοπλαστικά ελαστομερή)ΣιλικόνηΚαουτσούκ (φυσικό/συνθετικό)
ΣύνθεσηΜείγμα θερμοπλαστικών και ελαστομερώνΣυνθετικό πολυμερές, με βάση το διοξείδιο του πυριτίουΦυσικό (λατέξ) ή συνθετικό (π.χ. SBR)
Σκληρότητα (Shore A)20-9010-8030-90
ΕλαστικότηταΥψηλή, σαν καουτσούκΠολύ υψηλή, ευέλικτη σε χαμηλές θερμοκρασίεςΠολύ υψηλή
Μέγιστη θερμοκρασία. ΑντίστασηΜέχρι 120°CΜέχρι 200°CΜέχρι 100°C (φυσικό), 150°C (συνθετικό)
Χημική αντίστασηΜέτρια έως υψηλήΕξαιρετικόΚαλή (συνθετικό), μέτρια (φυσικό)
ΕπεξεργασίαΧύτευση με έγχυση, εξώθησηΧύτευση με συμπίεση, εξώθησηΒουλκανισμός, συμπίεση, εξώθηση
ΑνακυκλωσιμότηταΥψηλήΧαμηλήΧαμηλή έως μέτρια
ΕφαρμογέςΑυτοκίνηση, ιατρική, καταναλωτικά αγαθάΙατρική, επαφή με τρόφιμα, ηλεκτρονικάΕλαστικά, παρεμβύσματα, σφραγίδες, υποδήματα
Κόστος$$ (οικονομικά αποδοτικό, ανακυκλώσιμο)$$$$ (υψηλότερο κόστος, ανθεκτικό)$$ (Διαφέρει ανάλογα με τον τύπο, περιορισμένη δυνατότητα ανακύκλωσης)

Βασικές εκτιμήσεις κατά την επιλογή υλικού TPE

Ακολουθούν μερικά από τα σημαντικά σημεία-κλειδιά κατά την επιλογή του υλικού TPE,

1. Απαιτήσεις εφαρμογής

Καθορίστε τις συγκεκριμένες μηχανικές ιδιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή, όπως αντοχή σε εφελκυσμό, ελαστικότητα και σκληρότητα. Οι τυπικές ιδιότητες των TPE ποικίλλουν ανάλογα με τη σύνθεση των P και E-PO και η απόδοση παρόμοιων συνθέσεων TPE αλλάζει ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.

2. Εύρος θερμοκρασίας

Λάβετε υπόψη τις συνθήκες θερμοκρασίας υπό τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί το TPE. Τα TPE έχουν επίσης ένα μέγιστο όριο θερμοκρασίας και η επιλογή του κατάλληλου βαθμού για την παροχή του απαραίτητου χαρακτηριστικού απόδοσης σε συνθήκες λειτουργίας σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

3. Χημική συμβατότητα

Αξιολογήστε μόνοι σας την έκταση της έκθεσης σε χημικές ουσίες που θα αντιμετωπίσει ο TPE. Ορισμένα TPE είναι χημικά ανώτερα από άλλα- η γνώση του περιβάλλοντος, δηλαδή των συνθηκών και των καταστάσεων στις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το υλικό, βοηθά στην αποκάλυψη ενός υλικού που δεν μπορεί να αλλοιωθεί ή να χάσει τις ιδιότητές του.

4. Μέθοδος επεξεργασίας

Προσδιορίστε τη σχεδιαζόμενη μέθοδο επεξεργασίας ( χύτευση με έγχυση/έξωθηση κ.λπ.). Ορισμένα TPE μπορεί να είναι ειδικά σχεδιασμένα για να λειτουργούν καλά σε ορισμένες διεργασίες και να κάνουν μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα και το κόστος κατασκευής.

5. Κανονιστική συμμόρφωση

 

Το TPE συμμορφώνεται με τον ισχύοντα κώδικα στις βιομηχανίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ιατρικούς ή σχετικούς με τα τρόφιμα. Το προϊόν και τα υλικά του πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες και παράγοντες ανακύκλωσης για TPE

Ας συζητήσουμε μερικά από τα σημαντικά περιβαλλοντικά και ανακυκλωτικά εργοστάσια για το TPE,

Προϊόντα μορφοποίησης TPE

  1. Ανακυκλωσιμότητα: Τα TPE είναι συχνά ανακυκλώσιμα και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα έναντι ορισμένων άλλων τύπων καουτσούκ. Προσδιορίστε εάν η έννοια των TPEs είναι ανακυκλώσιμη και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά τη χρήση της και είναι επαναχρησιμοποιήσιμη.
  2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Αναλύστε την καταλληλότητα των ΤΠΕ από την άποψη των οικολογικών επιπτώσεων κατά τη χρήση, την παραγωγή και την απόρριψη. Επίσης, αξιολογήστε την προμήθεια και την πηγή από την οποία προμηθεύεστε το υλικό του προϊόντος ή κατασκευάζετε το προϊόν για την ανανεωσιμότητά του.
  3. Σκέψεις για το τέλος της ζωής: Προσδιορίστε ένα σχέδιο για το χειρισμό του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής. Γνωρίστε ορισμένες από τις επιλογές ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή απόρριψης του TPE.
  4. Βιοδιασπασιμότητα: Τα TPEs δεν είναι βιοδιασπώμενα και είναι φιλικά προς το περιβάλλον στην αγορά.
  5. Πρακτικές βιωσιμότητας:

Αξιολογήστε την κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές και τη διάθεση του κατασκευαστή για τα TPE και άλλα σχετικά ζητήματα. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με προμηθευτές που είναι πρόθυμοι να εφαρμόσουν βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής.

Εφαρμογές του TPE

Ακολουθούν μερικές από τις σημαντικές εφαρμογές των TPE,

  • Εξαρτήματα αυτοκινήτων: Το TPE είναι χρήσιμο σε σφραγίδες, παρεμβύσματα και εσωτερικά εξαρτήματα αυτοκινήτων λόγω της μεγαλύτερης αντοχής και ευελιξίας του.
  • Ιατρικές συσκευές: Οι κύριες εφαρμογές του TPE είναι οι σωλήνες, οι καθετήρες και η στεγανοποίηση της σύριγγας λόγω της βιοσυμβατότητάς του.
  • Καταναλωτικά ηλεκτρονικά: Είναι γνωστό σε εφαρμογές καλωδίων, βυσμάτων και λαβών μαλακής αφής.
  • Υποδήματα: Το TPE είναι ελαφρύ, έχει εξαιρετικές ιδιότητες και ευελιξία, και έτσι χρησιμοποιείται ευρέως για τις σόλες των υποδημάτων.
  • Συσκευασία: Λόγω της αντοχής και της δυνατότητας μορφοποίησης του TPE χρησιμοποιείται σε εύκαμπτες μεμβράνες, καπάκια και σφραγίδες.

Καλώδιο TPE

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της TPE

Ακολουθούν ορισμένα από τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της TPE

Πλεονεκτήματα:

  1. Ανακυκλώσιμα και οικονομικά αποδοτικά
  2. Είναι εύκολο να επεξεργαστεί με χύτευση με έγχυση
  3. Ένα υλικό που προσφέρει επίσης κάποια επεκτασιμότητα είναι και ελαστικό και θερμοπλαστικό.
  4. Προσφέρει ευελιξία σχεδιασμού
  5. Μεγάλο εύρος επιπέδων σκληρότητας

Μειονεκτήματα:

  • Έχουν επίσης χαμηλή αντοχή στη θερμότητα σε σύγκριση με άλλα επιβραδυντικά φλόγας.
  • Ωστόσο, η χημική αντοχή αυτών των ελάστρων είναι μάλλον μέτρια σε ορισμένες ποιότητες.
  • Το κόστος του υλικού είναι υψηλό σε σύγκριση με άλλα συμβατικά πλαστικά.
  • Είναι επίσης ακατάλληλο για εφαρμογή σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιώ TPEs

Ακολουθούν ορισμένα σημεία στα οποία οι TPE μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλη επιλογή,

  • Ευέλικτες εφαρμογές: Πιο χρήσιμα όταν είναι επιθυμητή η ευελιξία του υλικού, όπως στις σφραγίδες και τα παρεμβύσματα, λόγω της λαστιχένιας φύσης αυτής της κατηγορίας υλικών.
  • Μορφοποιημένα μέρη: Χρησιμοποιείται κυρίως σε μεγάλες ποσότητες κατασκευής διαφορετικών σχημάτων. Είναι περίπλοκα τόσο με τεχνικές χύτευσης με έγχυση όσο και με εξώθηση.
  • Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις: Θα είναι κατάλληλο για προϊόντα που χρησιμοποιούν TPEs, δεδομένου ότι πληρούν την απαίτηση να είναι περιβαλλοντικά πράσινα, καθώς είναι ανακυκλώσιμα.
  • Κανονιστική συμμόρφωση: Ιδανικό για χρήση σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις που απαιτούν συμμόρφωση με υγειονομικά πρότυπα, όπως οι βιομηχανίες ιατρικής και επαφής με τρόφιμα.

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε TPEs

Ακολουθούν ορισμένα σημεία στα οποία πρέπει να αποφύγετε τη χρήση TPES,

  • Εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας: Δεν ενδείκνυται για χρήση σε περιβάλλοντα άνω των 120 βαθμών Κελσίου, καθώς τα TPE είναι γνωστό ότι υποβαθμίζονται ή χάνουν τις ιδιότητές τους σε τέτοια περιβάλλοντα.
  • Ακραία χημική έκθεση: Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε ένα προϊόν όπου πρέπει να συναντήσετε ισχυρές χημικές ουσίες ή διαλύτες που μπορεί να επηρεάσουν το υλικό.
  • Εφαρμογές έντασης κόστους: Εάν το χαμηλότερο κόστος είναι καταλληλότερο για τις απαιτήσεις επιδόσεων (καουτσούκ ή πλαστικό), τότε θα πρέπει να εξετάσουμε αυτά.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, χάρη στα ευέλικτα χαρακτηριστικά του και την υψηλή αντοχή του, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εύκολης επεξεργασίας, το TPE μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ευέλικτων εφαρμογών, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Επειδή η βιωσιμότητα αποκτά μεγάλη σημασία με την πάροδο του χρόνου, η ανακυκλωσιμότητα του TPE και η δυνατότητα χρήσης βιοϋλικών το καθιστούν ακόμη πιο ελκυστικό. Καθώς πραγματοποιούνται καινοτομίες, το TPE αναμένεται να αγκαλιάσει περισσότερες λειτουργίες σε διάφορα σχέδια προϊόντων σε διάφορους κλάδους.

Συχνές ερωτήσεις

Q1. Τι είναι το υλικό TPE;

Το πλαστικό TPE είναι ένα πολυμερές και τα χαρακτηριστικά του είναι η ελαστική ελαστικότητα και η θερμοπλαστικότητα και μπορεί να υποστεί επεξεργασία για να διαμορφωθεί.

Q2. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ TPE και καουτσούκ;

Ωστόσο, σε αντίθεση με το καουτσούκ, TPE το πλαστικό υλικό μπορεί να λιώσει και να αναδιαμορφωθεί και η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί επανειλημμένα.

Q3. Ποιες βιομηχανίες χρησιμοποιούν το πλαστικό υλικό TPE;

Το πλαστικό υλικό TPE βρίσκει εφαρμογή στην αυτοκινητοβιομηχανία, την ιατρική, την ηλεκτρονική και τις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών.

Q4. Μπορεί το πλαστικό υλικό TPE να ανακυκλωθεί;

Πράγματι, το υλικό TPE μπορεί να ανακυκλωθεί και να επανεπεξεργαστεί, ενώ οι αλλαγές στις ιδιότητές του είναι μέτριες ή αμελητέες.

Q5. Είναι τα πλαστικά TPE ανθεκτικά στη θερμότητα;

Είναι πιο εύκαμπτο από τα περισσότερα άλλα μηχανικά θερμοπλαστικά, αλλά έχει χαμηλή αντοχή στη θερμότητα. Εκτός αυτού, δεν είναι κατάλληλο σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.

Q6. Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι TPE,

Ορισμένα από τα ελαστομερή περιλαμβάνουν τα συμπολυμερή στυρενικού μπλοκ (SBC), τη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU) και τις θερμοπλαστικές ολεφίνες (TPO).

Κύπελλο TPE

Τι είναι το TPE; Είναι η TPE ασφαλής;

Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά δύο ξεχωριστών ομάδων συνδυάζονται για να σχηματίσουν θερμοπλαστικά ελαστομερή. Οι δύο αυτές ομάδες είναι οι ακόλουθες.

  1. Θερμοπλαστικά (Κατά τη θέρμανση αυτά λιώνουν και μπορούν επίσης να χυτευτούν)
  2. Ελαστομερή (παρουσιάζουν ελαστικά χαρακτηριστικά)

Επιπλέον, τα υλικά αυτά παρουσιάζουν ελαστικές ιδιότητες παρόμοιες με αυτές των υλικών από καουτσούκ. Αυτός ο συνδυασμός ιδιοτήτων είναι σημαντικός, διότι επιτρέπει την επεξεργασία αυτών των υλικών με πολυάριθμες μεθόδους, όπως η εξώθηση, η χύτευση με εμφύσηση και η χύτευση με έγχυση. Με τον τρόπο αυτό τα υλικά αυτά κατασκευάζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Είναι ασφαλές το TPE

Η δομή της TPE (Βασικά)

Γενικά, υπάρχουν τρία τμήματα της βασικής δομής των θερμοπλαστικών ελαστομερών.

  1. Δομή του συμπολυμερούς μπλοκ
  2. Διαχωρισμός της μικροφάσης
  • Κρυσταλλικό και άμορφο τμήμα

1. Δομή συμπολυμερούς μπλοκ:

Γενικά, τα θερμοπλαστικά ελαστομερή αποτελούνται από δύο διαφορετικά είδη τμημάτων. Αυτά τα δύο τμήματα ή μπλοκ ονομάζονται σκληρά τμήματα και μαλακά τμήματα.

Σκληρά τμήματα: Τα σκληρά τμήματα του TPE παρέχουν τη βάση για τις μηχανικές ιδιότητες του TPE. Συνεπώς, τα τμήματα αυτά προσφέρουν αντοχή και ακαμψία στα θερμοπλαστικά ελαστομερή. Τα σκληρά τμήματα του TPE αποτελούνται συνήθως από θερμοπλαστικά μπλοκ. Αυτά τα θερμοπλαστικά μπλοκ έχουν κρυσταλλική ή υαλώδη δομή.

Μαλακά τμήματα: Τα μαλακά τμήματα της Υλικό TPE δίνουν τη βάση για να παρέχουν ελαστικά χαρακτηριστικά στα θερμοπλαστικά ελαστομερή. Οι κύριες ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που παρέχονται από αυτά τα τμήματα περιλαμβάνουν τα εξής.

  1. Ελαστικότητα
  2. Ευελιξία

Οι ιδιότητες διέπονται από το υλικό καουτσούκ που υπάρχει στα μαλακά τμήματα. Τα βασικά συστατικά είναι τα ακόλουθα.

  • Αιθυλένιο προπυλένιο
  • Πολυαιθυλένιο
  • Πολυπροπυλένιο

2. Διαχωρισμός της μικροφάσης

Η δομή των θερμοπλαστικών ελαστομερών σε μικροσκοπικό επίπεδο έχει σημαντική σημασία. Τα βασικά τμήματα του TPE που είναι τα σκληρά και τα μαλακά τμήματα έχουν την τάση να χάνουν την ένωση σε μικροσκοπική κλίμακα. Ο διαχωρισμός αυτών των τμημάτων είναι κρίσιμος για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των θερμοπλαστικών ελαστομερών. Οι μηχανικές ιδιότητες των TPE επηρεάζονται άμεσα από αυτόν τον διαχωρισμό. Η θερμοπλαστική φάση του TPE εξασφαλίζει τη δομική ακεραιότητα, ενώ η ελαστική φάση διατηρεί την ελαστική φύση του TPE. Στη συνέχεια, η μεταβολή των μηχανικών χαρακτηριστικών των TPE, συμπεριλαμβανομένης της σκληρότητας, της αντοχής σε εφελκυσμό και της επιμήκυνσης, ελέγχεται από τη φύση και την έκταση του διαχωρισμού της μικροφάσης.

  • Κρυσταλλικό και άμορφο τμήμα

Υπάρχουν δύο τμήματα σκληρών τμημάτων TPE. Τα τμήματα αυτά ονομάζονται κρυσταλλική και άμορφη περιοχή. Προκειμένου να επιτευχθούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και ιδιότητες, αυτές οι περιοχές των σκληρών τμημάτων των TPE προσαρμόζονται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Το κρυσταλλικό τμήμα προσφέρει ιδιότητες αντοχής και ακαμψίας, ενώ το άμορφο τμήμα δίνει χαρακτηριστικά αντοχής στην κρούση και ευελιξίας. 

Το πρωταρχικό ερώτημα, είναι το TPE ασφαλές;

Θερμοπλαστικά ελαστομερή διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά και μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν για την κατασκευή. Λόγω αυτών των πλεονεκτημάτων, η χρήση των TPEs έχει αυξηθεί σε διάφορους τομείς και βιομηχανίες. Κατά συνέπεια, με την επέκταση της χρήσης των TPEs, τίθεται το ερώτημα σχετικά με την ασφαλή χρήση των θερμοπλαστικών ελαστομερών.

Γενικά, εάν τα θερμοπλαστικά ελαστομερή χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο και δεν παραβιάζουν τα κανονιστικά πρότυπα, θεωρούνται ασφαλή. Έτσι, το Το TPE είναι ασφαλές να χρησιμοποιούνται σε πολυάριθμες εφαρμογές, επειδή είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περιέχουν καμία επιβλαβή ουσία και να μην είναι επίσης τοξικά. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες αντιλήψεις που θεωρούν ότι τα θερμοπλαστικά ελαστομερή δεν είναι ασφαλή για χρήση σε ορισμένα πλαίσια. μεταβείτε στο Χύτευση με έγχυση TPE σελίδα για να μάθετε περισσότερα.

Πιθανές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των TPEs

Ακολουθούν οι πιθανές ανησυχίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σχετικά με τη χρήση θερμοπλαστικών ελαστομερών.

1. Βιοσυμβατότητα

Τα θερμοπλαστικά ελαστομερή χρησιμοποιούνται εύκολα στον ιατρικό τομέα και στη βιομηχανία τροφίμων. Στη βιομηχανία τροφίμων τα TPE χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δοχείων τροφίμων, ενώ στον ιατρικό τομέα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διαφόρων ιατρικών εμφυτευμάτων και για τη δημιουργία φαρμακευτικών συσκευασιών. Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία αυτών των χρήσεων, πρέπει να διεξάγονται ορισμένες ειδικές δοκιμές βιοσυμβατότητας των TPEs πριν από τη χρήση τους σε τέτοιους ζωτικούς τομείς. Αυτές οι συγκεκριμένες δοκιμές θα διασφαλίσουν ότι τα θερμοπλαστικά ελαστομερή δεν θα απελευθερώσουν επιβλαβείς ουσίες στο εσωτερικό του σώματος όταν υποβληθούν σε χρήση. Οι ακόλουθες δύο παράμετροι πρέπει να διεξάγονται προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι τα TPEs είναι ασφαλή:

  • Σωστή διατύπωση
  • Επαρκείς δοκιμές βιοσυμβατότητας
  • Χημικά πρόσθετα

Η παράμετρος αυτή έχει σημαντική σημασία για την ασφάλεια των θερμοπλαστικών ελαστομερών. Η ανησυχία αυτή σχετίζεται με τη σύνθεση των TPE, η οποία μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους εάν δεν ελεγχθεί και δοκιμαστεί σωστά σύμφωνα με τα κανονιστικά όρια. Τα ακόλουθα χημικά πρόσθετα περιλαμβάνονται σε ορισμένα θερμοπλαστικά ελαστομερή κυρίως για την αναβάθμιση των χαρακτηριστικών τους.

  • Σταθεροποιητές
  • Επιβραδυντικά φλόγας
  • Πλαστικοποιητές

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι ορισμένα επιβραδυντικά φλόγας και πλαστικοποιητές τείνουν να διαταράσσουν τις ορμόνες. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κυρίως οι φθαλικές ενώσεις και οι βρωμιούχες ενώσεις. Οι δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των χημικών ουσιών σχετίζονται άμεσα με τις ανησυχίες για την υγεία. Είναι σημαντικό να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που εγκυμονούν για την ανθρώπινη υγεία από αυτά τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα θερμοπλαστικά ελαστομερή. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ο ρόλος των κατασκευαστών είναι πολύ σημαντικός σε αυτό το πλαίσιο, επειδή πρέπει να διασφαλίσουν με κάθε κόστος ότι τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα ΤΡΕ είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας και τα ρυθμιστικά όρια.

2. Ανακύκλωση των TPEs (μια διαδικασία γεμάτη προκλήσεις)

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν κατά την ανακύκλωση των TPEs. Αυτό οφείλεται στους εξής δύο βασικούς λόγους.

  1. Χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα TPEs
  2. Πολυάριθμα είδη σκευασμάτων

Γενικά, η ποιότητα των ανακυκλωμένων θερμοπλαστικών ελαστομερών είναι κατώτερη σε σύγκριση με τα νέα TPE που κατασκευάζονται. Αυτό οφείλεται στα αναμεμειγμένα πλαστικά, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι επίσης μολυσμένα. Κατά συνέπεια, αυτά τα χαμηλής ποιότητας TPE δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες εφαρμογές και τελικά αυτό οδηγεί σε προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων.

3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Υπάρχουν δύο τύποι πηγών από τις οποίες προέρχονται τα θερμοπλαστικά ελαστομερή.

  1. Πηγές βιολογικής προέλευσης
  2. Πηγές με βάση το πετρέλαιο

Η μεταποίηση και η καλλιέργεια των TPEs που είναι βιολογικής προέλευσης χρειάζονται ενέργεια, νερό και γη. Ωστόσο, αυτές βασίζονται λιγότερο στα ορυκτά καύσιμα. Ενώ η επεξεργασία και η εξόρυξη των TPEs που βασίζονται στο πετρέλαιο συμβάλλει στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Τα θερμοπλαστικά ελαστομερή είναι ανακυκλώσιμα, ελαφριά και παρέχουν σημαντική ενεργειακή απόδοση κατά την επεξεργασία. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών τα TPE είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον σε σύγκριση με πολλά άλλα υλικά.

Παρόλο που τα TPEs προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα για το περιβάλλον, μπορεί να έχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει συνήθως λόγω της ακατάλληλης απόρριψης των θερμοπλαστικών ελαστομερών. Αυτό έχει σημαντική σημασία επειδή τα θερμοπλαστικά ελαστομερή μπορεί να περιέχουν τις ακόλουθες επιβλαβείς ουσίες.

  • Χημικά πρόσθετα
  • Μολύνσεις

Κατά συνέπεια, η ακατάλληλη διάθεση των TPEs θα οδηγήσει σε ρύπανση του περιβάλλοντος.

Κύπελλο σιλικόνης

Παρανοήσεις σχετικά με την ασφάλεια των TPEs

Υπάρχουν επίσης ορισμένες παρανοήσεις που οδηγούν στη δημιουργία της αντίληψης ότι τα θερμοπλαστικά ελαστομερή δεν είναι ασφαλή. Αυτές οι παρανοήσεις είναι αρκετά διαφορετικές από τις πραγματικές ανησυχίες. Αυτές οι παρανοήσεις είναι οι εξής.

  1. Έλλειψη ευαισθητοποίησης και ξεπερασμένες πληροφορίες

Ο σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία της αντίληψης ότι το θερμοπλαστικό ελαστομερές είναι ασφαλές ή όχι είναι η ευαισθητοποίηση. Αυτή η ευαισθητοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο σημαντικές παραμέτρους.

  1. Η γνώση του συγκεκριμένου είδους των TPEs που χρησιμοποιούνται σε διάφορα προϊόντα και αντικείμενα
  2. Η κατανόηση των κανόνων και των ρυθμιστικών προτύπων που ισχύουν και εφαρμόζονται εκ νέου για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των θερμοπλαστικών ελαστομερών.

Έτσι, στη συνέχεια, η έλλειψη επίγνωσης των προαναφερθέντων παραμέτρων θα οδηγήσει στην εσφαλμένη αντίληψη ότι τα θερμοπλαστικά ελαστομερή δεν είναι ασφαλή. Επιπλέον, υπάρχει συνεχής πρόοδος στους τομείς της χημείας των πολυμερών και της επιστήμης των υλικών. Αυτή η πρόοδος οδηγεί στην ενίσχυση και βελτίωση του προφίλ ασφάλειας των θερμοπλαστικών ελαστομερών. Είναι σημαντικό η αντίληψη για την ασφάλεια των TPE να βασίζεται σε επικαιροποιημένες και αυθεντικές πληροφορίες. Διότι, η παραπληροφόρηση ή οι ξεπερασμένες πληροφορίες θα δημιουργήσουν τελικά εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με την ασφάλεια των θερμοπλαστικών ελαστομερών και δυσπιστία για τα πλαστικά υλικά.

  1. Σύγχυση με άλλα υλικά που απελευθερώνουν επιβλαβείς ουσίες

Τις περισσότερες φορές, τα θερμοπλαστικά ελαστομερή συγχέονται με άλλα υλικά που απελευθερώνουν βλαβερές ουσίες. Αυτή η σύγχυση συνήθως προκύπτει μεταξύ των TPE και των ακόλουθων δύο υλικών.

  1. Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά
  2. Θερμοπλαστική πολυουρεθάνη

Σύγχυση με τα θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά

Τα θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά τείνουν να εκπέμπουν επιβλαβείς και επικίνδυνες ουσίες κατά τις ακόλουθες διεργασίες.

  • Διαδικασία παραγωγής
  • Διαδικασία αποικοδόμησης

Τα θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά διαφέρουν από τα TPEs λόγω των εξής:

  1. Τα θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά παρουσιάζουν μη αναστρέψιμες χημικές αντιδράσεις
  2. Δεν είναι δυνατή η επαναχάραξη και η αναδιαμόρφωση.

Ενώ από την άλλη πλευρά τα θερμοπλαστικά ελαστομερή παρουσιάζουν την εντελώς αντίθετη συμπεριφορά.

Σωλήνας TPE

Σύγχυση με τη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη

Η προσθήκη διισοκυανικού οξέος με χημικά πρόσθετα πολυόλης θα οδηγήσει στην παραγωγή θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης. Δημιουργείται TPU το οποίο παρέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και ιδιότητες.

  • Ελαστικότητα και μνήμη σχήματος
  • Ανθεκτικότητα και ευελιξία
  • Υψηλή ανθεκτικότητα
  • Καλή αντοχή στην κρούση
  • Ενισχυμένη ανθεκτικότητα
  • Εξαιρετική αντοχή στο πετρέλαιο και σε άλλες μολύνσεις
  • Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες

Η θερμοπλαστική πολυουρεθάνη τείνει να εκπέμπει ορισμένες χημικές ουσίες με βάση τους ακόλουθους παράγοντες.

  • Σχηματισμός και σύνθεση θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης
  • Τύπος και φύση των χημικών προσθέτων

Τα επικίνδυνα και επιβλαβή υλικά που απελευθερώνονται από τη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.

  • Επιβραδυντικά φλόγας
  • Πλαστικοποιητές
  • Σταθεροποιητές

Αυτές οι χημικές ουσίες συνιστούν δυνητική απειλή για την ανθρώπινη ζωή εάν απελευθερωθούν στο ανοικτό περιβάλλον και στη συνέχεια εισπνευστούν ή καταποθούν. Μεταβείτε στη διεύθυνση Χύτευση με έγχυση TPU σελίδα για να μάθετε περισσότερα για το TPU.

Σύγχυση με Πολυβινυλοχλωρίδιο

Το PVC τείνει να εκπέμπει επικίνδυνα υλικά όταν υπάρχουν ορισμένες τυπικές συνθήκες.

Οι συνθήκες αυτές μπορεί να υπάρχουν κατά τη διάρκεια των ακόλουθων σταδίων.

  • Κατά την παραγωγή του PVC
  • Κατά τη διάρκεια της χρήσης του PVC
  • Κατά τη διάθεση του PVC

Το PVC συγχέεται συχνά με τα θερμοπλαστικά ελαστομερή. Η σύγχυση αυτή οφείλεται κυρίως στην άγνοια των ακόλουθων παραμέτρων.

  • Προφίλ ασφαλείας των υλικών
  • Χημική σύνθεση του υλικού
  • Επιπτώσεις του υλικού στο περιβάλλον

Η λεπτομερής σύγκριση και εξήγηση παρουσιάζεται παρακάτω για να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ PVC και TPE και πώς προκύπτει η σύγχυση.

Σύγκριση με τη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, τα θερμοπλαστικά ελαστομερή και τη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη

Η λεπτομερής σύγκριση του τρόπου με τον οποίο τα θερμοπλαστικά ελαστομερή διαφέρουν από τη θερμοπλαστική πολυουρεθάνη παρουσιάζεται παρακάτω.

Συγκριτικά δεδομένα των PVC, TPU και TPEs

ΠολυβινυλοχλωρίδιοΘερμοπλαστική πολυουρεθάνηΘερμοπλαστικά ελαστομερή
Τοξικότητα και προσθήκη πλαστικοποιητών.Η ευελιξία του PVC επιτυγχάνεται με την προσθήκη ορισμένων χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των φθαλικών ενώσεων. Αυτά τα προβλήματα υγείας περιλαμβάνουν κυρίως αναπαραγωγικές ανωμαλίες. Οι ιατρικές συσκευές και τα παιδικά παιχνίδια παίζουν το ρόλο των φορέων αυτών των ανωμαλιών.Τοξικότητα και χημικές ουσίες Προσθήκη.Η θερμοπλαστική πολυουρεθάνη διαθέτει ισοκυανικές ενώσεις στη σύνθεση και το σκεύασμά της. Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι εν λόγω ισοκυανικές ενώσεις συμπεριφέρονται με τον ακόλουθο τρόπο.

  1. Ευαισθητοποιητές
  2. Ερεθιστικά του αναπνευστικού συστήματος

Κατά συνέπεια, πρόκειται για πιθανούς παράγοντες κινδύνου με γνώμονα την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια. Κατά την επεξεργασία ή την παραγωγή των TPU αυτές οι επικίνδυνες ουσίες μπορούν να απελευθερωθούν. Επομένως, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια.

Η πρόοδος στην επιστήμη των υλικών και τη χημεία των πολυμερών έχει καταστήσει δυνατό τον σχεδιασμό θερμοπλαστικών ελαστομερών που δεν περιέχουν φθαλικές ενώσεις. Αυτό οδηγεί στην εξάλειψη των ανησυχιών σχετικά με την επιβλαβή προσθήκη αυτών των προσθέτων και την τοξικότητα που δημιουργείται από αυτά. Κατά συνέπεια, όταν η σύνθεση των TPEs είναι απαλλαγμένη από φθαλικές ενώσεις σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει την ανθρώπινη ζωή με επιβλαβή τρόπο.
Επιπτώσεις στο περιβάλλονΌταν λαμβάνεται υπόψη η εκπομπή επιβλαβών ουσιών και η διαχείριση των αποβλήτων, το PVC τείνει να δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του περιβάλλοντος. Η πραγματικότητα που περιγράφει ότι το PVC δεν είναι βιοδιασπώμενο παίζει ζωτικό ρόλο σε αυτό. Επιπλέον, μπορεί να απελευθερώσει επιβλαβείς ουσίες κατά τη διαδικασία διάθεσης και κατασκευής.Επιπτώσεις στο περιβάλλονΗ θερμοπλαστική πολυουρεθάνη τείνει να αφήνει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ανάλογα με τον κακό χειρισμό της κατά τη διαδικασία απόρριψης. Πρέπει να ανακυκλώνονται προσεκτικά, ώστε να αποφεύγεται η απελευθέρωση ισοκυανικών στο περιβάλλον.Τα θερμοπλαστικά ελαστομερή παρέχουν λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επειδή τα TPE μπορούν να ανακυκλωθούν και τελικά να επαναχρησιμοποιηθούν για πολυάριθμες εφαρμογές. Αν και τα θερμοπλαστικά ελαστομερή δεν είναι επίσης βιοδιασπώμενα, αλλά γενικά θεωρούνται πιο φιλικά προς το περιβάλλον.
Έγκριση των ρυθμιστικών φορέωνΥπάρχουν πολλοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στη χρήση του PVC. Η βάση αυτών των αυστηρών μέτρων είναι η προσθήκη επικίνδυνων υλικών στο PVC.Έγκριση των ρυθμιστικών φορέωνΗ θερμοπλαστική πολυουρεθάνη πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα κανονισμών που έχουν θεσπιστεί από τον κανονισμό REACH (Ευρώπη) και τον FDA (ΗΠΑ).Πριν από τη χρήση και την εφαρμογή των θερμοπλαστικών ελαστομερών σε πολυάριθμες βιομηχανίες και τομείς διεξάγονται ελεγχόμενες δοκιμές. Οι δοκιμές αυτές διέπονται από τους ρυθμιστικούς φορείς για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα απόλυτα μέτρα ασφαλείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα θερμοπλαστικά ελαστομερή αποδείχθηκε ότι έχουν ευέλικτα χαρακτηριστικά και βρήκαν τη χρήση τους σε πολλούς σημαντικούς τομείς. Γενικά, τα TPE θεωρούνται ασφαλή για να χρησιμοποιηθούν σε πολυάριθμες εφαρμογές όταν η κατασκευή τους γίνεται με σωστό τρόπο. Οι ανησυχίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά την ασφάλεια των θερμοπλαστικών ελαστομερών περιλαμβάνουν τη βιοσυμβατότητά τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την ανακύκλωσή τους, τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και τη φύση των χημικών ουσιών που προστίθενται στα TPE. Αυτές οι ανησυχίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τη διασφάλιση της σωστής και διαφανούς σύνθεσης του προϊόντος, με την τήρηση των προτύπων που έχουν θεσπιστεί από τους ρυθμιστικούς φορείς και με τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων.

Τα θερμοπλαστικά ελαστομερή χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων, στα καταναλωτικά αγαθά και στον ιατρικό τομέα. Μεταξύ αυτών ολόκληρων των ιατρικών τομέων είναι ο πιο σημαντικός, επειδή περιλαμβάνει τον ευαίσθητο παράγοντα της ανθρώπινης υγείας. Αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούν θερμοπλαστικά ελαστομερή λαμβάνοντας υπόψη τη μη τοξική φύση τους. Η προηγμένη έρευνα και ανάπτυξη επικεντρώνεται στο να καταστήσει τα θερμοπλαστικά ελαστομερή ασφαλέστερα μαζί με βελτιωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Αυτό θα διευρύνει τελικά το πεδίο εφαρμογής των TPEs εξασφαλίζοντας την ασφάλειά τους.