ໂຄໂພລີເມີເອທິລີນ-ໄວນິລອາເຊເຕດ, ຫຍໍ້ມາຈາກ EVA, ເປັນພາດສະຕິກທີ່ປະກອບດ້ວຍໂມໂນເມີໄວນິລທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວ, ເປັນຜລຶກ ແລະ ໂມໂນເມີໄວນິລອາເຊເຕດ (VA) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜລຶກ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມທົນທານ, ຄວາມຕ້ານທານການແຕກຂອງຄວາມກົດດັນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສານເຕີມເຕັມຂອງ EVA ແມ່ນດີກ່ວາໂພລີເອທິລີນ (PE). EVA ສາມາດຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆໂດຍຜ່ານຂະບວນການປັ້ນເຊັ່ນ: ການອັດດ້ວຍອັດ.
ຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີການດັດແປງການປະສົມ, ປະສິດທິພາບຂອງ EVA ສາມາດປັບປຸງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງການນຳໃຊ້ມັນສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້. ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈການປະສົມ ແລະ ການດັດແປງຂອງ EVA, Xiaobian ໄດ້ລວບລວມເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນອ່ານ.
ປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງ EVA.
01. ຜົນກະທົບຂອງເນື້ອຫາ VA ຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງ EVA
ຜົນກະທົບຂອງເນື້ອໃນ VA ຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງ EVA ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນສອງດ້ານ.
① ກຸ່ມຂ້າງ Va ທຳລາຍພາກພື້ນຜລຶກທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສ່ວນຕ່ອງໂສ້ໂພລີເອທິລີນ, ດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເນື້ອໃນ VA, ຄວາມເປັນຜລຶກຂອງ EVA ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ, ເມື່ອເນື້ອໃນ VA ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 40% ຫາ 50%, ໂຄໂພລີເມີ EVA ກາຍເປັນໂຄງສ້າງແບບສຸ່ມໝົດ;
② ເນື່ອງຈາກ VA ເປັນກຸ່ມທີ່ມີຂົ້ວ, ເມື່ອປະລິມານ VA ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຂົ້ວຂອງ EVA ຈຶ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຄຸນສົມບັດຫຼາຍຢ່າງຂອງມັນຈຶ່ງມີການປ່ຽນແປງ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ານທານການບິດເບືອນຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທາງເຄມີ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆໄດ້ຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຄ່າສຳປະສິດແຮງສຽດທານການຊຶມຜ່ານ, ຄວາມຕ້ານທານການແຕກຂອງຄວາມກົດດັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
02. ຜົນກະທົບຂອງການແຈກຢາຍນ້ຳໜັກໂມເລກຸນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງ EVA

EVA ທີ່ມີການແຈກຢາຍນ້ຳໜັກໂມເລກຸນທີ່ກວ້າງ, ສາຍໂສ້ຍາວງ່າຍຕໍ່ການພັນກັນກ່ວາສາຍໂສ້ສັ້ນ, ແລະໂມເລກຸນສາຍໂສ້ຍາວສາມາດດູດຊຶມພະລັງງານການຜິດຮູບສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຕອບສະໜອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ສູງກວ່າ, ສະນັ້ນ EVA ທີ່ມີການແຈກຢາຍນ້ຳໜັກໂມເລກຸນທີ່ກວ້າງກວ່າຈຶ່ງມີຄວາມໜືດຫຼາຍເມື່ອຖືກກະທົບຈາກແຮງຕັດໜ້ອຍລົງ, ເຊິ່ງບໍ່ງ່າຍຕໍ່ການໄຫຼ, ແຕ່ໄຫຼງ່າຍກວ່າ. ໃນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຜະລິດຕົວຈິງ, ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມໜືດ/ແຮງຕັດນີ້ເນື່ອງຈາກການແຈກຢາຍນ້ຳໜັກໂມເລກຸນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະມີຜົນກະທົບບາງຢ່າງຕໍ່ການເລືອກວັດຖຸດິບ EVA.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອນ້ຳໜັກໂມເລກຸນຂອງ EVA ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມແຂງແຮງຂອງການເຊື່ອມໂລຫະດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມໜືດຂອງລະລາຍ, ການບ່ຽງເບນ, ຄວາມແຂງກະດ້າງ, ຄວາມຕ້ານທານການແຕກຫັກຂອງຄວາມກົດດັນ ແລະອື່ນໆຂອງ EVA ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
03. ຂໍ້ເທັດຈິງກ່ຽວກັບລະດັບການແຕກກິ່ງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງ EVA

ເມື່ອປຽບທຽບກັບໂມເລກຸນ EVA ແລະ PE, EVA ຈະລົບກວນສະພາບການເກີດຜລຶກເດີມ ເນື່ອງຈາກການນຳສະເໜີກິ່ງງ່າສັ້ນໆທີ່ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມຂົ້ວໂລກໃນຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນທີ່ແຕກຫັກ, ດັ່ງນັ້ນ EVA ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ "ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ເປັນພາດສະຕິກ", ເພີ່ມໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນໂພລີເມີ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນຜລຶກຂອງໂພລີເມີ, ເຮັດໃຫ້ EVA ອ່ອນນຸ້ມແລະຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ PE; ການກີດຂວາງການສະເຕີຣິກທາງພື້ນທີ່ຂອງການສ້າງກຸ່ມ CH3COO ໃນຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ EVA ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນຜລຶກແລະອຸນຫະພູມການເປັນແກ້ວແຕກຕ່າງຈາກໂພລີເອທິລີນຄວາມໜາແໜ້ນຕ່ຳ (LDPE). ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ, ການເຖົ້າແກ່ ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ ແລະ ກົນຈັກອື່ນໆຂອງ EVA ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ.
ວິທີການດັດແປງ EVA
01. ຕື່ມໃສ່ທີ່ຖືກດັດແປງ

ການຕື່ມແມ່ນວິທີການດັດແປງໂພລີເມີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດຮັກສາຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງໂພລີເມີເອງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຊ້ຜົນກະທົບການປະສົມເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂພລີເມີ. ໃນປະຈຸບັນ, ການດັດແປງການຕື່ມຂອງ EVA ມີແນວໂນ້ມໄປສູ່ເຕັກໂນໂລຊີການດັດແປງໜ້າດິນຂອງນາໂນ ແລະ ການເຕີມເຕັມ.
① ການຕື່ມ EVA ດ້ວຍຫີນ hydrotal (LDHs) ສາມາດປັບປຸງຄວາມແຮງຂອງການບິດງໍຂອງ EVA ໄດ້.
②ການຕື່ມ EVA ດ້ວຍແມກນີຊຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ (Mg(OH)2) ສາມາດປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນຂອງ EVA, ປັບປຸງຄວາມແຂງແຮງຂອງການດຶງ ແລະ ຄວາມລື່ນໄຫຼໃນການປຸງແຕ່ງ.
③ ການດັດແປງກາວລະລາຍຮ້ອນ EVA ດ້ວຍອະນຸພາກ ferric oxide (Fe3O4) ສາມາດປັບປຸງການຍຶດຕິດຂອງກາວລະລາຍຮ້ອນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມລື່ນໄຫຼຂອງມັນພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນ.
④ NANO-SiO2 ທີ່ມີສ່ວນຕື່ມປະລິມານ 4% ສາມາດເພີ່ມຄວາມແຮງດຶງຂອງວັດສະດຸປະສົມ EVA/SiO2 ໄດ້ສູງສຸດ.
ປະເພດຂອງຕົວເຕີມທີ່ນຳໃຊ້ກັບການດັດແປງຕົວເຕີມ EVA ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ, ແຕ່ຍັງມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງໃນການດັດແປງຕົວເຕີມ, ວິທີການປັບປຸງການກະຈາຍຂອງຕົວເຕີມໃນແມັດທຣິກ EVA, ແລະອື່ນໆ. ການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງ EVA ໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
02. ການດັດແປງການປະສົມປະສານ
ການປະສົມ ແລະ ການດັດແປງ EVA ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະສົມປະສານຂອງຄຸນສົມບັດຂອງໂພລີເມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນ EVA ສາມາດໄດ້ຮັບຄຸນສົມບັດໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລັກສະນະສະເພາະ. ການປະສົມ EVA ກັບໂພລີເມີອື່ນໆທີ່ມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດີແມ່ນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າການດັດແປງ EVA ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.
① ເມື່ອເພີ່ມ EVA-g-MAH 15% ໃສ່ລະບົບປະສົມ EVA/poly polyester copoly ທີ່ບໍ່ເປັນສານລະລາຍໄຟ (P-PET) ທີ່ບໍ່ມີ halogen, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ຂະບວນການໄຫຼວຽນ ແລະ ການປ້ອງກັນໄຟຂອງມັນສາມາດປັບປຸງໄດ້.
② ໃນລະບົບປະສົມ EVA/ໂພລີເອທິລີນຄວາມໜາແໜ້ນສູງ (HDPE), ເມື່ອປະລິມານ HDPE ແມ່ນ 15%, ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກຂອງເສັ້ນໄຍປັ່ນ ແລະ ເສັ້ນໄຍປະສົມແມ່ນດີທີ່ສຸດ.
③ ໃນລະບົບປະສົມ EVA/NBR, ອຸນຫະພູມການເນົ່າເປື່ອຍດ້ວຍຄວາມຮ້ອນສູງສຸດສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍການເພີ່ມ diisobenzotride (DCP) ທີ່ຖືກຜຸພັງ.
ດ້ວຍການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໂລຫະປະສົມໂພລີເມີລຸ້ນທີສາມ, ເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຊີເຄືອຂ່າຍໂພລີເມີທີ່ເຈາະຜ່ານ, ເຕັກໂນໂລຊີການຫລອມໂລຫະແບບໄດນາມິກ,ເຕັກໂນໂລຊີການອັດອອກດ້ວຍປະຕິກິລິຍາ, ເຕັກໂນໂລຊີປະສົມໂມເລກຸນ, ແລະອື່ນໆ, ວັດສະດຸປະສົມ EVA ທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄົບຖ້ວນກວ່າເກົ່າຈະຖືກພັດທະນາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳຕ່າງໆສຳລັບວັດສະດຸ.
03. ການດັດແປງອື່ນໆ
ນອກເໜືອໄປຈາກການຄົ້ນຄວ້າແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບການຕື່ມ ແລະ ການປະສົມດັດແປງຂອງ EVA ແລ້ວ, ຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຕໍ່ກິ່ງທາງເຄມີ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງ EVA ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ເຊິ່ງໄດ້ວາງພື້ນຖານທີ່ດີສຳລັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ EVA ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ.
① ເບນໂຊອິລເປີອອກໄຊ (BPO) ຖືກໃຊ້ເປັນຕົວແທນການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອປັບປຸງອັດຕາການຟື້ນຟູຮູບຮ່າງຂອງວັດສະດຸ.
② ໂພລີເມີ EVA-g-PU ໄດ້ມາຈາກວິທີການລະລາຍການຕໍ່ກິ່ງ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມແຂງແຮງຂອງການດຶງ ແລະ ການຍືດຕົວທີ່ດີກ່ວາວັດຖຸດິບ. ແລະ ການເພີ່ມໂພລີເມີ PU ຍັງສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນຂອງ EVA ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN









