色母的分类方法常用的有以下几种:按载体分类:如PE色母、PP色母、ABS色母、PVC色母、EVA色母等;按用途分类:如注射色母、吹塑色母、纺丝色母等。各品种又可分为不同的等级,如:1.高级注射色母:用于化妆品包装盒、玩具、电器外壳及其它高级制品。2.普通注射色母:用于一般日用塑料制品、工业容器等。3.高级吹膜色母:用于超薄制品的吹塑着色。4.普通吹膜色母:用于一般包装袋、编织袋的吹塑着色。5.纺丝色母:用于纺织纤维纺丝着色用,色母颜料颗粒细,浓度高,着色力强,耐热、耐光性好。6.低级色母:用于制造对颜色品质要求不高的低级产品,如垃圾桶、低级容器等。购买色母粒请找上海玉城高分子材料股份有限公司。宿迁TPU发泡母粒厂家直销

由于硅油具有良好的耐热性、耐候性、润滑性和耐燃烧等特性,我们将各种硅油添加到塑料中作了试验,发现几个硅油都能赋予树脂新的特性,如改性树脂的脱模性,无机填料、颜料在树脂中的分散性,提高树脂的流动性改善色母粒生产环境、节省了能耗,减轻了机械磨损。生产的色母粒尤其是添加到PC树脂、ABS树脂、POM树脂中能增加表面润滑以及耐磨性等。抗氧剂与光稳定剂的选择我们从有效基团,相对分子质量、相容性、低碱性、加工性、安全性的考量,一般选择复配如:受阻氨944与UV328及抗氧剂1010复配用在黄色聚烯烃流涎膜上,UV328保护了着色剂使黄色更加明亮与其它组合相比表现出了明显的协同效应。宁波降解母粒价格报价购买脱模母粒请找上海玉城高分子材料股份有限公司。

使用色母会增加产品成本吗?多数情况下是这样的。但在有些情况下,使用色母着色反而比使用色粉着色经济,原因是配色师可以通过几种较低价格颜料的组合来达到较高价格颜料的着色效果。还要考虑以下两种现象:(1)在很多情况下,塑料制品厂家在用色粉配色时选用的颜料并不是较经济的,而由于对颜料不够熟悉,配色时反复试验,造成人力和材料的浪费则非常普遍。使用色母则不存在这个问题。(2)用色母着色的产品和用色粉着色的产品其档次是完全不一样的,其售价也要高出一些,高出的售价往往高于使用色母所增加的成本,所以色母反而能创造”利润”。从这个角度讲,在有些情况下,使用色母着色比使用色粉着色要来得”经济”。
色母粒是塑料着色中使用较多的着色方式。不同的着色剂赋予塑料制品不同的颜色性能。如色相,着色力,遮盖率,透明度,色牢度等特性。对于塑料包材而言,着色的目的,满足于普通的颜色标识要求是远远不够的,更注重的是为了吸引消费者的眼球,博取顾客对包装产品的关注,促进产品的销售。塑料色母粒,具有量身定制的功能,能为包材厂商提供所需的颜色。除传统的白黑灰类非色彩系及普通的红橙黄绿绿蓝青紫棕类彩色系颜色之外,还可提供各种各样的特殊颜色效果如珠光效果,金属质感效果,多角度变色效果,温致变色效果,光致变色效果,增白效果,夜光效果,荧光效果,大理石花纹效果,仿木纹效果,闪光点或斑点效果等等,为包材制品提供了独特的视觉外观,增强了产品的吸引力。购买降解母粒请找上海玉城高分子材料股份有限公司,欢迎来电详询。

功能母粒有什么?功能母粒,是指一类具有特殊功能的母粒。各种塑料助剂的浓缩物直接添加不易分散,使用效率不高,因而常以母粒的形式添加。功能母粒(如抗老化助剂,抗静电剂,阻燃剂,填料等)是含有除颜色之外的其它功能性助剂成分的母粒。具体的功能完全取决于所含的有效成分。这些功能可简单地分为改善塑料成型加工性能、改善塑料的理化性能、增加产品应用功能三大类。上海玉城高分子材料股份有限公司产品主要包括各种各类母粒、改性料等,现与国内多家汽车零部件制造商均有良好的业务合作,并为食品、包装、电子电器、薄膜、建材等行业企业提供产品和服务。脱模母粒的异常释放可能导致细胞分裂的故障。松江区抗静电母粒售价
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功能母粒成分特征:粒径大小:粒子粒径0.1~3mm组成的粒状固体为粉状固体。0.1mm(100μm)为微粒组成的粉末;1~10μm为精细粉末;0.1~1μm为超细粉末;>3mm的粒子为破碎固体块。粒径越小,得到的混合物越密实。但同种固体的粒径越小,粒子之间也越容易互相吸附结团,这种结团,在与另一种固体颗粒混合时就不易打开,在塑胶熔体中也难分散开来。粒径分布:粒径分布宽的粉料装填性比粒径分布窄的更密实。因为小粒径可以进入大粒子之间的间隙中去,可是将二种粒径相差大的粉料相混合,则难以混得均匀。功能母粒硬度:硬度太高的粉状粒子--陶瓷粉、无机抗菌剂、石英砂等会造成混合设备的表面严重磨损,不但降低设备的使用寿命,并且使混合物颜色发暗、发灰,严重时直接变黑。宿迁TPU发泡母粒厂家直销
疏水抗污母粒的技术重要源于其极低的表面能特性。这一特性主要由母粒中添加的含氟、含硅等特殊官能团化合物所赋予。当这些物质在制品成型过程中迁移至表面后,其分子中的非极性部分会定向排列,形成一道致密的微观屏障。这道屏障明显降低了材料表面的自由能,使其远低于常见液体(如水、油、酱汁)的表面张力,从而从根本上破坏了液体的铺展与浸润条件,导致液滴因无法润湿表面而维持珠状形态。从微观结构上看,许多高效的疏水抗污体系巧妙地模仿了“荷叶效应”。这不仅只是降低表面能,更在于通过在材料表面构建微纳二级粗糙结构来实现。当低表面能的物质形成这种微观不平整的几何形态时,会极大地减少污染物与基材的实际接触面积。同时,在这种...