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Por que a força do impacto aumentou 55%? Desaviando como engenharia o sulfeto de zinco S -10 redefine o teto de desempenho de plásticos modificados brancos reforçados com fibra de vidro

Introdução

No sistema de correspondência de cores de alto desempenho de plásticos reforçados com fibra de vidro, a escolha dos materiais afeta significativamente as propriedades mecânicas, a eficiência do processamento e o controle de custos dos produtos finais. Este artigo realiza uma análise comparativa de dados de desempenho mecânico, dados de corte de fibra de vidro (GF) e valores de laboratório de diferentes formulações e explora as vantagens de custo-efetividade dasEngenharia de sulfeto de zinco plásticoS -10 de Yunfu Hongzhi New Materials Co., Ltd. (Ambition®).

 

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O sulfeto de zinco, como um pigmento multifuncional branco, transmite características e vantagens únicas aos produtos que outros pigmentos brancos, como dióxido de titânio (TiO₂), não podem fornecer. Yunfu Hongzhi New Materials Co., Ltd. (Ambition®) Engenharia Sulfeto de Zinco S {{0}} é modificado organicamente e apresenta um pigmento branco de fase azul. Possui um índice de refração de 2,37, uma dureza MOHS de 3,0 (dureza relativamente baixa) e uma alta condutividade térmica.

 

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I. Análise comparativa de propriedades mecânicas entre Engenharia de sulfeto de zinco plástico S -10 e formulações de dióxido de titânio

 

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1. Propriedades de tração

① produzir força de tração:No sistema de correspondência de cores de alto desempenho de plásticos reforçados com fibra de vidro, a formulação 3 (engenharia de sulfeto de zinco S -10) atinge 197,1 MPa, significativamente mais alto que a formulação 1 (dióxido de titânio) a 161 MPa, e perto dos 203.5 MPA da formulação padrão. Isso indica que S -10 tem um desempenho melhor no aumento da rigidez do material, reduzindo efetivamente a perda de força causada por aditivos materiais.

② Rendimento alongamento e alongamento de interrupção:A formulação 3 (S -10) tem um alongamento de rendimento e alongamento de interrupção de 2,3%, superando a formulação 1 (dióxido de titânio) a 1,6%. Isso demonstra que S -10 tem uma vantagem na manutenção da ductilidade material, reduzindo o risco de fragilidade do produto.

 

2. Propriedades de flexão

① Força de flexão:A formulação 3 (engenharia de sulfeto de zinco S -10) atinge 282,3 MPa, não apenas excedendo em muito a formulação 1 (dióxido de titânio) a 240,1 MPa, mas também um pouco mais alto que os 280,5 MPa da formulação padrão. A adição de S -10 aprimora significativamente o desempenho da flexão do material, atendendo às demandas de cenários de alta carga.

 

3. Força de impacto

A formulação 3 (S -10) tem uma força de impacto entalhada de 133,1 J/m, um aumento de 55% em comparação com a formulação 1 (dióxido de titânio) em 86. 1 J/m. Isso indica que S -10 aprimora efetivamente a resistência de impacto do material, reduzindo o risco de fratura em cargas dinâmicas.

 

 

Ii. Análise comparativa das propriedades mecânicas entre S -10 e formulações de sulfeto de zinco importadas

1. Força tensilada no intervalo:A formulação 3 (engenharia de sulfeto de zinco S -10) atinge 197 MPa, superando a formulação 2 (sulfeto de zinco importado) em 187,9 MPa, mostrando a competitividade técnica do sulfeto de zinco S -10} na substituição doméstica.

2. Força de flexão:A formulação 3 (engenharia de sulfeto de zinco S -10) atinge 282,3 MPa, significativamente maior que a formulação 2 (sulfeto de zinco importado) a 250,1 MPa, validando ainda mais seu desempenho superior à flexão.

3. Custo-efetividade:O sulfeto de zinco importado é tipicamente mais caro, enquanto engenharia o sulfeto de zinco plástico S -10, garantindo o desempenho igual ou melhor, reduz significativamente os custos de matérias -primas, alcançando a eficiência de custos.

 

Iii. Análise comparativa do desempenho de corte da GF

 

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Na produção de plásticos reforçados com fibra de vidro, o desempenho de corte de fibras de vidro afeta significativamente as propriedades mecânicas do produto final. Os dados mostram que nas formulações com dióxido de titânio, o comprimento médio da fibra é significativamente reduzido para 196 μm, provavelmente devido à dureza e características de partículas do dióxido de titânio, causando mais corte de fibra durante o processamento. Por outro lado, as formulações com sulfeto de zinco importado e engenharia de sulfeto de zinco S -10 têm comprimentos médios de fibra de 252 μm e 258 μm, respectivamente, significativamente mais altos que a formulação de dióxido de titânio e próximos aos 272 μm de materiais reformulados por fibra de vidro PBT sem pomentos.

1. Vantagens da engenharia de sulfeto de zinco S -10

S -10 se destaca na manutenção de comprimentos de fibra mais longos, com um comprimento médio de fibra de 258 μm, próximo ao sulfeto de zinco importado (252 μm) e significativamente maior que a formulação de dióxido de titânio. Isso indica que S -10 causa menos corte de fibra durante o processamento, ajudando a preservar o efeito de reforço das fibras.

2. Impacto nas propriedades mecânicas

Os comprimentos de fibra mais longos geralmente fornecem melhor desempenho de tração e impacto, pois as fibras longas podem transferir com mais eficácia o estresse. Portanto, a vantagem de engenharia de sulfeto de zinco plástico S -10 na manutenção do comprimento da fibra suporta ainda seu desempenho mecânico superior.

 

4. Análise comparativa dos valores de laboratório

 

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Com base nos valores do laboratório e nos dados de comparação de desempenho de formulações plásticas reforçadas com fibra de vidro, os efeitos de cada formulação podem ser resumidos da seguinte forma:

Desempenho de cores

Formulação 2 (sulfeto de zinco importado): Valor L mais alto (94,42), melhor brilho; Valor B mais baixo (3,322), tendência amarela mais fraca e melhor desempenho geral de cores.

Formulação 3 (engenharia de sulfeto de zinco S -10): menor valor (-1.

Formulação 1 (dióxido de titânio): Todos os parâmetros de cor são inferiores às outras formulações (l =94. 29, a =-0. 869, b =4. 541).

 

V. Resumo das vantagens abrangentes

1. Propriedades mecânicas

Formulação 3 (engenharia de sulfeto de zinco S -10): Melhores propriedades mecânicas gerais, incluindo a maior resistência à tração (197,1 MPa), alongamento (2,3%) e resistência à flexão (282,3 MPa).

Formulação 2 (sulfeto de zinco importado): maior resistência ao impacto (134,2 J/m), com desempenho de tração e flexão ligeiramente inferior em comparação com a formulação 3.

Formulação 1 (dióxido de titânio): Módulo de flexão mais alto (12384 MPa), mas outras propriedades mecânicas (tração, flexão, impacto) são mais fracas que as formulações 2 e 3.

2. Melhoria nas propriedades mecânicas:A engenharia de sulfeto de zinco plástico S -10 supera as formulações de dióxido de titânio em propriedades de tração, flexão e impacto, particularmente destacando em cenários de alta resistência e alta qualidade.

3. Viabilidade da substituição doméstica:Comparado aos produtos de sulfeto de zinco importados, a engenharia de sulfeto de zinco plástico S -10 oferece desempenho comparável ou até superior, fornecendo uma opção confiável para substituição de material doméstico.

4. Potencial de otimização de custos:Ao atender aos requisitos de alto desempenho, a engenharia de sulfeto de zinco plástico S -10 reduz a dependência de matérias-primas importadas, reduzindo os custos gerais de produção.

 

Vi. Recomendações de aplicativos

1. Produtos de alta demanda:Recomenda -se priorizar o uso de formulações de engenharia de sulfeto de zinco S -10 em campos com requisitos rigorosos de desempenho mecânico, como componentes automotivos e alojamentos eletrônicos de dispositivo.

2. Adaptação de processo:A proporção de adição de Masterbatch deve ser otimizada com base em condições específicas de processamento (por exemplo, temperatura e pressão de moldagem por injeção) para equilibrar o desempenho e a eficiência do processamento.

 

Vii. Conclusão

A Yunfu Hongzhi New Materials Co., Ltd. (Ambition®), engenharia de sulfeto de zinco S -10, demonstra vantagens abrangentes significativas no sistema de correspondência de cores de alto desempenho de plásticos reforçados com fibra de vidro. Suas propriedades mecânicas não apenas superam as das formulações de dióxido de titânio, mas também competem com as contrapartes importadas, garantindo alto desempenho e alcançando a eficiência de custos. No futuro, a engenharia de sulfeto de zinco S -10} deverá ver uma aplicação generalizada em plásticos de engenharia de alto valor agregado, levando a indústria a maior eficiência, custo-efetividade e alto desempenho. Se você estiver interessado em nossos produtos, sinta-se à vontade paraContate-nos.

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