EVA ဖိနပ်အောက်ခံပစ္စည်းများအတွက် 획기적인 ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု
EVA foam သည် ခေတ်မီဖိနပ်များတွင် အထူးသဖြင့် အလယ်ခံဖိနပ်များနှင့် အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော ခံဖိနပ်စနစ်များအတွက် အသုံးအများဆုံး ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ EVA ဖော်မြူလာသည် အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကို ကြာမြင့်စွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်-
• ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း
• ချော်လဲမှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း မြှင့်တင်ခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်
ဤ “ချော်လဲမှုနှင့် ပွန်းပဲ့မှု” အပေးအယူကို EVA စနစ်များတွင် မလွှဲမရှောင်သာသောအရာအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံထားသည်။
ဒါပေမယ့် EVA က လိုက်လျောဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင်ကော။
EVA စိန်ခေါ်မှု — အဘယ်ကြောင့် ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ဆုပ်ကိုင်မှု ပဋိပက္ခဖြစ်ရသနည်း
EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) သည် ၎င်း၏ ပေါ့ပါးမှု၊ ပျော့ပြောင်းမှုနှင့် ကူရှင်ပေးသည့် ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် တန်ဖိုးထားသည်။
ဒါပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပတ်သက်လာရင်-
EVA ဖိနပ်အောက်ခံ ဖော်မြူလာများတွင် အဓိကပြဿနာများ
• မျက်နှာပြင်ပွတ်တိုက်မှုနည်းခြင်း → အထူးသဖြင့် စိုစွတ်သောအခြေအနေများတွင် ဆုပ်ကိုင်မှုမလုံလောက်ခြင်း
• ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ခံနိုင်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း → ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်သက်တမ်းတိုခြင်း
• ရိုးရာဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ၏ ကန့်သတ်ချက်များ-
• ဆီလီကွန် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ → ပွတ်တိုက်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသော်လည်း ဆွဲအားကို လျှော့ချပေးသည်
• ရော်ဘာ ရောစပ်ခြင်း → ကြာရှည်ခံမှုကို မြှင့်တင်ပေးသော်လည်း အမြှုပ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိခိုက်စေသည်
→ ရလဒ်- EVA ဒြပ်ပေါင်းများသည် သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို ဟန်ချက်ညီစေရန် ရုန်းကန်နေရသည်
Snapelastomer 2802 ကို မိတ်ဆက်ခြင်း — EVA စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ချဉ်းကပ်မှုအသစ်
၎င်းကို ဖိနပ်ပစ္စည်းများတွင် ဆွဲအားနှင့် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှုအကြား ရေရှည်အပေးအယူလုပ်မှုကို ဖယ်ရှားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ရိုးရာဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများနှင့်မတူဘဲ၊ Snapelastomer 2802 သည် EVA matrix အတွင်းရှိ ထူးခြားသော viscoelastic ယန္တရားမှတစ်ဆင့် မျက်နှာပြင်ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
၁) နှစ်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု- ချော်လဲမှုဒဏ်ခံနိုင် + ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်
ချော်လဲမှုဒဏ်နှင့် ပွန်းပဲ့မှုဒဏ် နှစ်ထပ်အာနိသင်ရှိသော ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့် Snapelastomer 2802 သည် EVA ဖိနပ်အောက်ခံများတွင် ဆွဲအားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း နှစ်မျိုးလုံးကို သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ပိုမိုဘေးကင်းပြီး ပိုမိုကြာရှည်ခံသော ဖိနပ်များကို ဖြစ်စေပါသည်။
၂) DIN ပွတ်တိုက်မှု လျော့နည်းစေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း တိုးချဲ့ခြင်း
ဆုပ်ကိုင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ဟောင်းနွမ်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဖြည့်စွက်ပစ္စည်း Snapelastomer 2802 ပါဝင်မှုသည် DIN ပမာဏဆုံးရှုံးမှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးပြီး ဟောင်းနွမ်းမှု ခံနိုင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ဖိနပ်အောက်ခြေအသုံးပြုမှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးပါသည်။
၃) စိုစွတ်သောနှင့် ခြောက်သွေ့သော ဆုပ်ကိုင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တွင် တိုးတက်မှု
ပွတ်တိုက်မှုကိန်းကို လျှော့ချလေ့ရှိသော ရိုးရာဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသော ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများနှင့်မတူဘဲ၊ Snapelastomer 2802 သည် ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ကို ပြုပြင်ပေးသည့်အရာနှင့် ဆွဲအားမြှင့်တင်ပေးသည့် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး ၎င်း၏ viscoelastic ယန္တရားမှတစ်ဆင့် ခြောက်သွေ့သောနှင့် စိုစွတ်သောပွတ်တိုက်မှုကိန်းနှစ်မျိုးလုံးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး စိုစွတ်သောအခြေအနေများတွင် ချော်လဲလွယ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
၄) EVA အမြှုပ်စနစ်များတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ပျံ့နှံ့မှု
မျက်နှာပြင်အကြား လိုက်ဖက်ညီမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဖိနပ်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်း Snapelastomer 2802 သည် EVA အမြှုပ်စနစ်များအတွင်း တသမတ်တည်း ပျံ့နှံ့မှုကို ရရှိစေပြီး တည်ငြိမ်သော လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။
၅) စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း
အကြံပြုထားသော ဆေးပမာဏအဆင့်များတွင်၊ဆုပ်ကိုင်မှုအားကောင်းစေသောပစ္စည်းနှင့် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်သော ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းSnapelastomer 2802 သည် ဆွဲဆန့်နိုင်စွမ်း၊ ဆွဲဆန့်နိုင်စွမ်းနှင့် မာကျောမှုကဲ့သို့သော အဓိက စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို မထိခိုက်စေဘဲ လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများကို ပေးစွမ်းသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ချက် — EVA ဖော်မြူလာဗျူဟာများ
| ဖြေရှင်းချက် | ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ခံနိုင်မှု | ချော်လဲမှုစွမ်းဆောင်ရည် | ဖော့မ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု |
| ဆီလီကွန်အခြေခံ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ/ ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ခံ မာစတာဘတ်ချ် | ↑ | ↓ (စိုစွတ်သောအခြေအနေများ) | ကောင်းသည် |
| ရော်ဘာ / EPDM | ↑ | ပြောင်းလဲနိုင်သော | အမြှုပ်ထွက်ခြင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည် |
| စနပ্যানီလာစတိုမာ | ↑↑ | ↑ (ခြောက်သွေ့ပြီး စိုစွတ်သော တည်ငြိမ်သောနေရာ) | အလွန်ကောင်းမွန်သည် |
အသုံးချမှု အခြေအနေများ — EVA ဖိနပ်စနစ်များ
Snapelastomer သည် EVA အခြေခံ ဖိနပ်အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
အဓိကအသုံးချမှုများ-
• EVA အလယ်ခံ
• EVA အမြှုပ် အပြင်ဘက် ဖိနပ်
• ပေါ့ပါးသော ကူရှင်စနစ်များ
နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှု ထုတ်ကုန်များ-
• ပြေးဖိနပ်များ
• အားကစားနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဖိနပ်များ
• ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လူနေမှုပုံစံဖိနပ်များ
• ကြိုးသိုင်းဖိနပ်နှင့် ပေါ့ပါးသောဖိနပ်များ
EVA ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး
ကွန်ပ্যান্যများနှင့် ဖိနပ်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် Snapelastomer သည် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်-
• ကြာရှည်ခံ EVA ဖိနပ်အောက်ခံ (ပွန်းစားမှုနှုန်း လျော့နည်းစေခြင်း)
• ချော်လဲမှုဘေးကင်းရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း (အထူးသဖြင့် စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်)
• ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်ခွဲခြားမှု
• ဖော်မြူလာ လဲလှယ်မှု လျှော့ချခြင်း
→ နောက်မျိုးဆက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် EVA ဖိနပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း
EVA ဖိနပ်ပစ္စည်းများအတွက် ဦးတည်ချက်အသစ်
Snapelastomer ကို မိတ်ဆက်ခြင်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ထင်ဟပ်စေသည်-
→ “EVA ကန့်သတ်ချက်များကို လက်ခံခြင်း” မှ။
→ “အမြှုပ်စနစ်များတွင် ဟန်ချက်ညီသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ရန်”
EVA သည် ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ဆုပ်ကိုင်မှုအကြား ညှိနှိုင်းရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
FAQ — EVA တစ်ခုတည်းသော ပစ္စည်းများနှင့် Snapelastomer
Q1: EVA foam မှာ ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှုနဲ့ ဆုပ်ကိုင်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်ရမလဲ။
A: Snapelastomer ချော်လဲမှုဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ယိုယွင်းပျက်စီးမှုဒဏ်ခံနိုင်သော elastomer 2802မြင့်မားသော ပွန်းစားမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်သော ဆုပ်ကိုင်မှု (COF ≥ 0.45) နှစ်မျိုးလုံးကို ဖြစ်စေပြီး EVA ဖော်မြူလာများတွင် ရိုးရာအပေးအယူလုပ်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
Q2: Snapelastomer 2802 က EVA အမြှုပ်ထွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။
A: မဟုတ်ပါ။ Snapelastomer 2802 ကို အမြှုပ်ဖွဲ့စည်းပုံတည်ငြိမ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး EVA အမြှုပ်စနစ်များအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
Q3: Snapelastomer 2802 ကို EVA မှာရှိတဲ့ Silicone-Based Additives ဒါမှမဟုတ် Anti-Abrasion Masterbatch နဲ့ ဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်လို့ရလဲ။
A: ဆီလီကွန်အခြေခံ ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ခံ အပိုပစ္စည်းသည် ပွန်းစားမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသော်လည်း ချော်လဲမှုဒဏ်ကို လျော့နည်းစေသည်။ Snapelastomer 2802 ချော်လဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော နှင့် ပွန်းစားမှုဒဏ်ခံနိုင်သော အီလက်စတိုမာသည် နှစ်မျိုးလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
Q4: Snapelastomer 2802 သည် အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော EVA အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့။ Snapelastomer 2802 သည် တာရှည်ခံမှုနှင့် ဆုပ်ကိုင်မှု နှစ်မျိုးလုံးလိုအပ်သော အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော EVA စနစ်များအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
မေးခွန်း ၅: ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုတွေကို မျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။
A: ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ ခြောက်သွေ့သောနှင့်စိုစွတ်သောဆွဲအားတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ DIN ပမာဏပွတ်တိုက်မှုဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးခြင်းနှင့် တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှု။
နိဂုံးချုပ်
Snapelastomer သည် အဆင့်မြင့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်EVA ဖိနပ်အောက်ခံပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူများအား နှစ်မျိုးလုံးကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေနိုင်သည်ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် ချော်လဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်EVA foam စနစ်များတွင်။ ၎င်းသည် မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ချော်လဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော နှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုဒဏ်ခံနိုင်သော အီလက်စတိုမာများမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဖိနပ်အသုံးချမှုများအတွက်။ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ဆုပ်ကိုင်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို ပေးစွမ်းခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် ပိုမိုဘေးကင်းသော၊ ပိုမိုကြာရှည်ခံသော နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော EVA ဖိနပ်များအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။
ဒါကို သင့်ရဲ့ EVA ဖော်မြူလာမှာ စမ်းသပ်ချင်ပါသလား။
•နမူနာအကဲဖြတ်ချက် တောင်းဆိုပါ
•သင့်ရဲ့လက်ရှိ additive system နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
•သင့်ရဲ့ COF နဲ့ ပွတ်တိုက်မှု မျှတမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ
သင့်ရဲ့ EVA ဖော်မြူလာဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ SILIKE ကို ဆက်သွယ်ပါ။တစ်ပြိုင်နက်တည်း ချော်လဲမှုဒဏ်နှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းနှင့် ချော်လဲမှုနှင့် ပွတ်တိုက်မှု လဲလှယ်မှုကို ဖြေရှင်းပါ။
ဖုန်း: +၈၆- ၂၈-၈၃၆၂၅၀၈၉
Email: amy.wang@silike.cn
ဝက်ဘ်ဆိုက်: www.siliketech.com
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်

