Anvendelsen af plastmodifikationsteknologi er meget bred. For at reducere omkostningerne ved plastprodukter, forbedre ydeevnen og funktionen er det uadskilleligt fra plastmodifikationsteknologi. Næsten alle egenskaber ved plast kan forbedres ved hjælp af modifikationsmetoder, såsom plastens udseende, gennemsigtighed, densitet, nøjagtighed, forarbejdningsevne, mekaniske egenskaber, kemiske egenskaber, elektromagnetiske egenskaber, korrosionsbestandighed, ældningsbestandighed, slidstyrke, hårdhed, termiske egenskaber, flammehæmmende egenskaber, barriereevne og andre aspekter.
Det mest succesfulde kemisk modificerede produkt er kendt somABS, acrylonitril-butadien-styren-copolymerInden for den fysiske modifikationsmetode er der dannet en ny materialekategori, nemlig forstærkede kompositter. På grund af den enkle og stærke anvendelighed af fysiske modifikationsmetoder såsom fyldning og blanding, er sådanne modifikationsmetoder meget udbredt i Kina.
1. Landbrugsplastfilm
Det er anerkendt fra landbrugsproduktionen, at brugen af plastprodukter til dyrkning af afgrøder og kunstvanding er en af de effektive måder at øge afgrødeudbyttet på. Landbrugsplast i Kina er udviklet fra dyrkning af afgrøder dækket med plastfilm. I øjeblikket er Kinas landbrugsdækningsfilm ikke kun rangeret som den første i verden med hensyn til produktion og dækningsområde, men også betydeligt forbedret i kvalitet. Den anvendte film har udviklet sig fra almindelig transparent film til multivariant- og multifunktionsfilm, såsom brugen af fyldmodificeret produktion af isoleringsfunktionel film. Isoleringseffekten er meget betydelig.

Som vi ved, er landbrugsplastfilmens rolle at give et godt termisk miljø for afgrøder, og om natten på grund af den lave udetemperatur er det særligt ugunstigt for afgrødernes vækst. For at forbedre membrantemperaturen om natten vil det forhindre, at varmen fra jorden absorberes af den fjerninfrarøde stråling (11 ~ 13 m) gennem filmen.
Ifølge infrarødspektrumanalysen har SiO2 og andre uorganiske materialer en god absorption af fjerninfrarød stråling i dette bånd. Derfor vælger folk ofte billige, letforarbejdede kaolin, glimmer og andre fyldstoffer til filmen, der producerer varmeisolerende landbrugsfilm, så temperaturen i plastikdrivhuset om natten kan stige med 1 ~ 2 ℃.
Udviklingen af nedbrydelig plastfilm er et andet eksempel på teknologi til modificering af fyldninger. Populariseringen og anvendelsen af plastfilm har, selvom den medfører store fordele for landbrugsproduktionen, skabt stor bekymring over den mulige hvide forurening forårsaget af langtidsrester af plastfilm i jorden.
2. Plastprodukter til emballage
Lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE), der dukkede op i 1970'erne, har fremragende mekaniske egenskaber såsom trækstyrke og rivestyrke på grund af sin molekylære struktur. Dens smelteviskositet er dog ret høj, hvilket gør forarbejdningen meget vanskelig. Ved at blande LLDPE og LDPE med en massefraktion på 10% ~ 50% under forudsætning af uændret udstyr, kan emballagefilm med højere mekaniske egenskaber end LDPE produceres uden at øge udstyrets drejningsmoment.
For eksempel er HDPE-film, der indeholder op til 30% CaCO3, med succes blevet brugt til at fremstille affaldsposer.
3. Plastprodukter til daglig brug
Daglige plastikprodukter har et stort antal anvendelser, herunder sko, tasker, møbler og så videre. Det er værd at nævne, at det blandede kunstlæder, der er produceret ved hjælp af højteknologisk teknologi, har fremragende blødhed og luftgennemtrængelighed. Dets ydeevne, design og farve kan sammenlignes med dermalt læder. Det opfylder ikke kun kravene til sko og tasker, men fremmer også udviklingen af det førnævnte marked.
I produktionen af PVC-kunstlæder anvendes CaCO3 ofte som fyldstof, og den tilsatte mængde kan være så høj som 50%. Ud over CaCO3 kan kaolin, pulveriseret kulaske og glasperler også anvendes som fyldstof. Tilsætning af fyldstof kan ikke kun reducere omkostningerne, men også forbedre hårdheden af PVC-kunstlæder og justere overfladeglansen.
4. Byggeplastprodukter
Konstruktion med øvre og nedre plastrør, gasrør og plastdøre og alle former for dekorationsmaterialer af byggeplast er allerede generelt accepteret af folk nu, og det potentielle marked er meget stort. Byggeplastprodukter er hovedsageligt PVC, og for at forbedre slagfastheden og ældningsbestandigheden af plastdøre og -vinduer tilsættes der normalt 6% modifikator (methacrylateddike-butadien-styren) copolymer (MBS), kloreret polyethylen (CPE) og 4% TiO2.
På den ene side kan TiO2 bruges som pigment; på den anden side kan det forbedre UV-resistensen og forlænge levetiden. Bedre mekaniske egenskaber kan opnås ved at tilsætte ca. 5% CaCO3 i PVC-rørproduktion.

5. Industrielle støtteprodukter af plast
I husholdningsapparater, elektroniske produkter, biler, post og telekommunikation, maskiner, transport og andre industrielle støtteprodukter anvendes plast i vid udstrækning på grund af dets fremragende egenskaber såsom lav densitet, friktionsmodstand, korrosionsbestandighed, isolering og varmeisolering inden for disse områder.
Modifikationsteknologi kan ikke blot forbedre ydeevnen af generelle plasttyper i forhold til kravene til industriel plast, men også overvinde nogle svagheder ved tekniske plasttyper og opfylde strenge anvendelseskrav. Faktisk er industriel plast et af de største områder inden for plastmodifikation. PE- og PP-modificerede plasttyper anvendes i vid udstrækning i industrielt tilbehør. Anvendelsen af modificeret PE i kommunikationskabler og optiske kabler er et effektivt eksempel i de senere år.
Vi ved, at kommunikationskabler og optiske kabelmaterialer har høje krav til selve materialets ydeevne eller forarbejdningsevne, så denne type materialer i udlandet sælges i form af specialmaterialer, og der findes ingen specialmaterialer i Kina. De er baseret på blandingsmodifikationsteknologi til at producere kommunikationskablers isoleringsmateriale, kappemateriale og kabelkappemateriale.
De fremstilles ved blanding og smelteekstrudering efter udvælgelse af basisk harpiks og modificeret harpiks og valg af nødvendige tilsætningsstoffer og proceshjælpemidler. Det opnåede HDPE-kommunikationskabelisoleringsmateriale, LLDPE-kommunikationskabelkappemateriale, MDPE-kommunikationskabelisoleringsmateriale, LDPE-kommunikationskabelisoleringsmateriale og LDPE-kommunikationskabelkappemateriale kan fuldt ud opfylde kabelmaterialets krav til dielektrisk modstand, lav temperaturbestandighed, oxidationsbestandighed, varmebestandighed og andre ydeevnekrav. HDPE-kabelkappemateriale kan opfylde kravene til slidstyrke og miljømæssige spændingsrevner i det optiske kabelmateriale.
I produktion af kabelekstrudering kan den tilpasses ekstrudering med lav og mellem hastighed på 1200 m/min og ekstrudering med høj hastighed på 2400 m/min. PP er en af de vigtige universalplasttyper med lav densitet, giftfrihed, korrosionsbestandighed og andre fordele, og doseringen er kun overgået af PVC og PE.
Dens lave temperaturskørhed og høje krympningshastighed samt andre mangler begrænser dog dens anvendelse som industriprodukter, så modifikationsteknologi bruges ofte til at forbedre dens forskellige egenskaber, især for at forbedre dens sejhed. Modifikationen af PP omfatter hovedsageligt copolymerisationsmodifikation og blandingsmodifikation. Den modificerede PP kan bruges som kofanger på lette køretøjer og biler, hus til husholdningsapparater, bilventilatorer og så videre.
Kofangeren skal have god sejhed og lav temperaturbestandighed. PP kan hærdes med ethylen-propylendien (EPDM) og polyolefinelastomer (POE). I pp-POe-talkum-hærdningssystemet kan slagstyrken nå 300 J/m², når POE-indholdet er 10%. Når POE-indholdet er 15 % ~ 25 %, kan slagstyrken nå 550 J/m², hvilket opfylder kravene til kofangeren.
Tilsætning af talkum reducerer systemets slagfasthed, men dets trækstyrke, træk-elasticitetsmodul og termiske deformationstemperatur øges betydeligt. Modifikationsteknologi er ikke kun egnet til generelle plasttyper, men også til tekniske plasttyper med særlige egenskaber, og det er også en god måde at forbedre materialers egenskaber på.
Som vi ved, har polytetrafluoron (PTFE) stærk syre- og alkalikorrosionsbestandighed, friktionsbestandighed og miljømæssige spændingsrevner samt andre fremragende egenskaber, men dens krybeevne, størrelsesinstabilitet, slidstyrke og smelteviskositet er høj, så den kan ikke bruges til konventionel ekstrudering og injektionsbehandling.
Ved at tilsætte flydende krystalpolymer (LCP), grafitmodifikation, såsom tilsætning af 10% (massefraktion) LCP PTFE-LCP-legering, sammenlignet med ren PTFE, forbedres slidstyrken næsten 100 gange, og materialet kan bruges som slidstærke dele.
Derudover kan tilsætning af LCP til polyethylen med ultrahøj molekylvægt (UHMMPE) og HDPE reducere smelteviskositeten betydeligt, så EXTRUSION-processen kan bruges til at producere UHMMPE-rør.

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









