News_Image

SI-TPV 3100-60A: Advanced Polymer მოდიფიკატორი მდგრადი TPU გადაწყვეტილებებისთვის EV საკაბელო გამძლეობისა და ზედაპირის ხარისხის გასაუმჯობესებლად

https://www.si-tpv.com/advancements-inmaterial-science-latest-innovations-for-tpu-solutions-flexible-sower-hoses-product/

ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებების ზრდამ (EVS) გამოიტანა მდგრადი ტრანსპორტირების ახალი ეპოქა, ხოლო სწრაფი დატენვის ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს EV– ს ფართო მიღების მხარდასაჭერად. სწრაფი დატენვის მილები, ამ ინფრასტრუქტურის სასიცოცხლო კომპონენტები, მოითხოვს ძლიერი და საიმედო კაბელები მათ EV– ს დასაკავშირებლად. თერმოპლასტიკური პოლიურეთანი (TPU) გახდა მისი მოქნილობისა და აცვიათ წინააღმდეგობის გამო EV დატენვის მასალა. ამასთან, რეალურ სამყაროში გამოწვევები, როგორიცაა გამძლეობა, ზედაპირის დასრულება და მომხმარებლის გამოცდილება, ხშირად აფერხებს მის სრულ პოტენციალს.როგორ გადავწყვიტო საერთო საკითხები EV დატენვის კაბელების შესახებ?

Ნუ აჰყვებით პანიკას! თუ თქვენ ხართ საკაბელო მწარმოებელი, რომელიც ამ გამოწვევების წინაშე დგას, აქ არის ადადასტურებული გამოსავალი TPU– სთვის. მაგრამ სანამ S- ში ჩასვლამდეცალიმოდით, პირველ რიგში გადავხედოთ მათთან დაკავშირებულ საერთო საკითხებს.

1. გამძლეობის შეშფოთება:

TPU კაბელები ეკოლოგიური და მექანიკური გამოწვევების წინაშე დგას, მათ შორის:

  • გარემოსდაცვითი ზემოქმედება: ექსტრემალური ტემპერატურა, ულტრაიისფერი გამოსხივება და ოზონი იწვევს მასალის დეგრადაციას, ბზინვარებას და სიცოცხლის ხანგრძლივობას.
  • მექანიკური აცვიათ: მომატება, გაჭიმვა და ხახუნის იწვევს აბრაზიები და აცვიათ, რაც კომპრომეტირებს საკაბელო მთლიანობას.

2. ზედაპირისა და ესთეტიკის საკითხები:

  • თვალსაჩინო დაზიანება: ხშირი მართვა იწვევს ნაკაწრებს და ნიშანს, რაც გავლენას ახდენს როგორც გარეგნობაზე, ასევე ფუნქციონირებაზე.
  • ცუდი ტაქტიკური გამოცდილება: უხეში ან დაზიანებული ზედაპირები ამცირებს მომხმარებლის კმაყოფილებას.

3. თერმული სტაბილურობის საკითხები:

  • სითბოს დეფორმაცია: სწრაფი დატენვისგან მაღალმა ტემპერატურამ შეიძლება შეარბილოს ან დეფორმირება TPU, რაც გავლენას ახდენს შესრულებაზე და უსაფრთხოებაზე.
  • შესრულების დეგრადაცია: გადახურებამ შეიძლება გამოიწვიოს საიზოლაციო დაშლა, რისკავს ელექტრული ხარვეზები.

4. მომხმარებლის მოხერხებულობის პრობლემები:

  • ჩახლართვა და ჩაქრობა: TPU კაბელები მიდრეკილნი არიან ჩათვლით, გააკეთონ შენახვა და არასასიამოვნო გამოყენება.
  • სიმტკიცე და მოქნილობა: ზოგი კაბელი ძალიან მკაცრია, ზოგიც ძალიან მოქნილი, რაც გავლენას ახდენს გამოყენების მარტივად.

5. ქიმიური წინააღმდეგობის შეზღუდვები:

  • ქიმიური დაზიანება: ზეთების, დამლაგებლების ან ქიმიკატების ზემოქმედებამ შეიძლება TPU– ს გადაგვარება ან შეღებვა გამოიწვიოს, რაც გავლენას ახდენს როგორც შესრულებაზე, ასევე გარეგნობაზე.

სტრატეგიები EV დატენვის TPU საკაბელო გამოწვევების გადასაჭრელად: TPU ფორმულირების ოპტიმიზაციის გზები

TPU კაბელების წინაშე არსებული გამოწვევების დასაძლევად EV დატენვის პროგრამებში,TPU ფორმულირების ოპტიმიზაციააუცილებელია. გამძლეობის, მოქნილობისა და აცვიათ წინააღმდეგობის გაუმჯობესებით, TPU კაბელებს შეუძლიათ შეინარჩუნონ თავიანთი სტრუქტურული მთლიანობა ხშირი მომატება და მკაცრი ამინდის პირობებში. აქ მოცემულია, თუ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ამ კაბელების შესრულება.

 გამოსავალი: გაზარდეთ გამძლეობა და მქრქალი დასრულება EV დატენვისთვის TPU კაბელების Si-TPV 3100-60A | სილიკი

SI-TPV 3100-60A არის დინამიური ვულკანიზებული თერმოპლასტიკური სილიკონის დაფუძნებული ელასტომერი, რომელიც ინჟინერია სპეციალიზებული თავსებადი ტექნოლოგიით, რომელიც უზრუნველყოფს სილიკონის რეზინის თანაბრად დაშლას TPU– ში, როგორც 2-3 მიკრონ ნაწილაკი მიკროსკოპის ქვეშ. ეს უნიკალური კომბინაცია გთავაზობთ სიმტკიცეს, სიმკაცრესა და აბრაზიას წინააღმდეგობას, რომელიც დამახასიათებელია თერმოპლასტიკური ელასტომერებისათვის, ხოლო სილიკონის სასურველი თვისებების ჩათვლით, მაგალითად, რბილობა, აბრეშუმისებრი შეგრძნება და ულტრაიისფერი შუქის და ქიმიკატების წინააღმდეგობა. რაც მთავარია, ეს მასალები გადამუშავებულია და მისი გამოყენება შესაძლებელია ტრადიციულ წარმოების პროცესებში.

როგორც უაღრესადეფექტური პლასტიკური დანამატი და პოლიმერული მოდიფიკატორიSilike– დან, Si-TPV 3100-60A სპეციალურად შექმნილია TPU კაბელების შესრულების გასაუმჯობესებლად. მისი მოწინავე ფორმულირება არამარტო აძლიერებს გამძლეობას და მოქნილობას, არამედ აწვდის უზადო მქრქალ დასრულებას, რაც მას იდეალურ გადაწყვეტას გახდის EV კაბელების, სამრეწველო კაბელების და სამომხმარებლო ელექტრონული პროგრამების ფართო სპექტრისთვის.

https://www.si-tpv.com/3c-technology-material-for-improved-safety-aeshetics-and-comfort-product/
მდგრადი ინოვაცია საკაბელო გადაწყვეტილებებში, SI-TPV 3100-60A, როგორც მაღალი ხარისხის პლასტიკური დანამატი EV და სამრეწველო პროგრამებისთვის

Si-TPV 3100-60A ძირითადი სარგებელი TPU კაბელებისთვის

უმაღლესი გამძლეობა: SI-TPV 3100-60A აძლიერებს აბრაზიას და ნაკაწრების წინააღმდეგობას, მნიშვნელოვნად ამცირებს აცვიათ და ცრემლსადენი ხშირი გამოყენებისგან.

უზადო მქრქალი დასრულება: SI-TPV 3100-60A უზრუნველყოფს თანმიმდევრული, მაღალი ხარისხის მქრქალი ზედაპირს, რომელიც ვიზუალურად მიმზიდველი და გამძლეა, ხოლო გაზარდოს ფერის ვიბრაცია თამამი დიზაინისთვის.

გაძლიერებული მოქნილობა და სიმტკიცე: SI-TPV 3100-60A აბალანსებს სტრუქტურულ მთლიანობას მოქნილობასთან, მინიმუმამდეა დაქვეითებული.

რბილი ერგონომიული შეგრძნება: SI-TPV 3100-60A ქმნის რბილ, ქვიშაქვას ტექსტურას, რომელიც აუმჯობესებს მომხმარებლის კომფორტს და მართვას.

განაცხადის შემთხვევა: TPU ფორმულირების ოპტიმიზაცია SI-TPV 3100-60A– ით

TPU ფორმულირებების ოპტიმიზაცია Si-TPV– ით , გამძლე, მქრქალი დასრულების კაბის გადაწყვეტილებებისთვის

6% SI-TPV– ს დამატებით TPU ფორმულირებებში აუმჯობესებს ზედაპირის სიგლუვეს, აძლიერებს ნაკაწრს და აბრაზიას წინააღმდეგობას. პროცენტული მაჩვენებლის 10% -ზე მეტი გაზრდა იწვევს რბილ, უფრო ელასტიურ მასალას, წარმოქმნის გამძლე და ეფექტურ კაბელებს. გარდა ამისა, SI-TPV აძლიერებს რბილი შეხების შეგრძნებას და აღწევს მქრქალი ზედაპირის ეფექტს, რაც კიდევ უფრო აუმჯობესებს გამძლეობას.

 რატომ არის SI-TPV 3100-60A საუკეთესო დამუშავების დანამატი TPU კაბელების შესრულებისა და ზედაპირის ხარისხის გასაუმჯობესებლად?

დადასტურებული შედეგები: წარმატებით ტესტირება და დამოწმება ინდუსტრიებში, მათ შორის საავტომობილო და სამომხმარებლო ელექტრონიკა.

ინოვაციური დიზაინი: ცალსახად აერთიანებს ესთეტიკას, გამძლეობას და მომხმარებლის კომფორტს.

მდგრადობა: მხარს უჭერს გრძელვადიანი, ეკო მეგობრული პროდუქტების განვითარებას.

პოსტის დრო: მარ. -14-2025

დაკავშირებული ამბები

წინა
შემდეგი