玻纤增强树脂虽能明显提升塑料的强度与刚性,但 “浮纤” 问题一直是影响产品表面质量的主要痛点,而友信橡塑的改性助剂通过对玻纤的强包容性,有效解决了这一难题。玻纤与树脂的界面结合不良,是导致浮纤的主要原因 —— 传统树脂无法充分包覆玻纤表面,加工过程中玻纤易暴露在产品表面,形成明显的纤维纹路,影响外观...
PPS(聚苯硫醚)工程料具有优异的耐热性、耐腐蚀性,但韧性极差、加工流动性差,在抽粒改性中需解决韧性提升与加工适配的问题,而友信橡塑的改性助剂能同时满足这两大需求。PPS 的玻璃化转变温度高,分子链刚性强,原生 PPS 的缺口冲击强度只为 2-3kJ/m²,易脆裂;且 PPS 的加工温度高,普通助剂在该温度下易分解,无法发挥作用。该改性助剂的加工温度比较高可达 335℃,热稳定性较好,能适配 PPS 的高温抽粒工艺,且在加工过程中无分解、无挥发。添加 8% 的该改性助剂到 PPS 中,其弹性分子链能在 PPS 基体中形成分散均匀的弹性相,通过能量吸收机制提升韧性,使 PPS 的缺口冲击强度提升至 6-7kJ/m²,韧性提升超 130%;同时,改性助剂还能改善 PPS 的加工流动性,使熔体流动速率(MFR)提升 20%,减少抽粒过程中的设备压力,提高生产效率。在汽车发动机部件、电子电器的耐高温连接器等 PPS 产品中,使用该改性助剂的 PPS 抽粒料,不仅能承受高温工作环境,还具备足够的韧性,避免在安装、使用过程中断裂,拓展了 PPS 的应用边界。改性助剂让薄膜热封性能更优,适应不同包装需求。杭州高性价比改性助剂代理商

新能源汽车电池外壳是保障电池安全的关键部件,需同时满足阻燃、耐高温与抗冲击三大主要要求,友信橡塑的改性助剂能与阻燃树脂协同作用,构建各方位的安全防护体系,为新能源汽车电池外壳提供可靠的改性支持。 电池外壳常用阻燃 PC/ABS、阻燃 PP 树脂,传统改性面临两大挑战:一是阻燃剂添加量过高易导致外壳韧性下降,无法承受碰撞冲击;二是高温环境(如电池充放电发热)下,外壳易变形,影响电池密封性。该改性助剂从两方面解决问题:在阻燃与韧性平衡上,其与溴系、磷系阻燃剂相容性较好,少量添加(5%)即可在不降低阻燃效果的前提下提升韧性 —— 在阻燃 PC/ABS 电池外壳中添加助剂后,材料仍保持 UL94 V0 级阻燃性能,冲击强度却提升 30%,通过了新能源汽车行业要求的1.5 米跌落测试(无破裂);在耐高温性上,助剂的热稳定性优异,加工温度达 335°C,与阻燃 PC/ABS 的高温加工工艺完美适配,且能提升外壳的热变形温度,添加 6% 助剂后,外壳热变形温度从 120°C 提升至 135°C,可承受电池充放电时的最高温度(120°C),无变形现象。此外,该改性助剂还能提升电池外壳的耐电解液腐蚀性,长期接触锂电池电解液后,外壳无溶胀、开裂,确保电池密封性丽水PC/PET改性助剂厂家改性助剂让文具塑料符合安全标准,且耐用抗摔。

航空航天领域对材料的强度、韧性、轻量化要求极高,碳纤复合材料是主要选择,而友信橡塑的改性助剂能提升碳纤复合材料的综合性能,满足航空航天的严苛标准。航空航天用碳纤复合材料常用碳纤增强 PA、PEEK 等树脂,需具备:一是强度高与高模量,以承受飞行过程中的力学载荷;二是良好的韧性,避免因振动、冲击导致断裂;三是优异的加工性,以制成复杂结构部件。该改性助剂通过改善碳纤与树脂的界面结合,实现性能提升:首先,助剂分子链与碳纤表面形成化学键,增强界面结合强度,使复合材料的拉伸强度提升 25%,弯曲模量提升 18%;其次,助剂的弹性相能吸收冲击能量,使复合材料的冲击强度提升 35%,解决了碳纤复合材料 “强而脆” 的问题;此外,助剂改善复合材料的加工流动性,减少碳纤断裂,确保复杂部件(如飞机内饰支架、卫星部件)的成型质量。此外,该助剂还能提升复合材料的耐高低温性能,在 - 60℃至 150℃的温度范围内,性能衰减率低于 10%,满足航空航天领域的极端温度环境需求。由于航空航天领域对材料安全性要求极高,该助剂还通过了严格的有害物质检测,确保使用安全,为航空航天材料的高性能化提供了关键支持。
航空内饰件(如座椅支架、行李架、侧壁板)需在满足严格阻燃标准的同时,尽可能实现轻量化,以降低飞机油耗,友信橡塑的改性助剂能与航空级塑料协同作用,实现 “阻燃 - 轻量化 - 韧性” 的三维平衡,为航空内饰件提供品质高改性方案。航空内饰件常用 PC/ABS、PEEK 等树脂,需符合航空行业的阻燃标准(如 UL94 V0 级、FAR 25.853 烟雾毒性要求),同时材料密度低、韧性好,避免飞行过程中因振动、冲击损坏。该改性助剂在阻燃性能上表现优异:与航空级阻燃剂相容性良好,添加 5% 到 PC/ABS 内饰件中,材料不仅保持 UL94 V0 级阻燃性能,还能通过 FAR 25.853 烟雾毒性测试,烟雾密度与有毒气体释放量远低于标准限值;在轻量化方面,助剂本身密度低(与 PC/ABS 相近),添加后不会明显增加材料密度,且能改善材料的加工流动性,支持薄壁化成型,使内饰件重量减轻 10-15%,有效降低飞机整体重量;在韧性提升上,助剂的弹性相能吸收振动与冲击能量,添加 6% 到 PEEK 座椅支架中,冲击强度提升 32%,满足航空内饰件严苛的力学要求。此外,该改性助剂还能提升内饰件的耐候性,长期接触机舱内的温度变化与湿度环境,性能无明显衰减,且无异味释放,保障乘客乘坐体验。335℃高温加工下,友信改性助剂性能依旧稳定。

工程塑料加纤体系中 “浮纤” 现象的主要原因是玻纤与树脂界面结合不良,而友信橡塑的改性助剂通过独特的作用机制,从根本上解决了这一问题,提升产品表面质量。具体而言,该改性助剂的作用机制分为三步:第一步,助剂分子链中的极性基团(如酯基)与玻纤表面的羟基发生化学反应,形成稳定的化学键,实现助剂与玻纤的紧密结合;第二步,助剂分子链中的非极性链段与树脂基体(如 PC、ABS)发生物理缠绕,形成良好的相容性,使玻纤 - 助剂复合物能均匀分散在树脂中;第三步,在加工过程中,助剂的优异流动性确保其能充分包覆玻纤表面,形成一层 “保护膜”,阻止玻纤在熔体流动过程中向产品表面迁移,避免浮纤暴露。以 PC 加纤 20% 体系为例,未添加改性助剂时,玻纤与 PC 界面结合弱,加工过程中玻纤易团聚且向表面迁移,产品表面可见明显纤维纹路;添加 5% 该改性助剂后,通过上述机制,玻纤完全被包覆并均匀分散,产品表面光滑,无任何浮纤痕迹,光泽度从 65% 提升至 92%。此外,该机制还能增强玻纤与树脂的界面结合强度,进一步提升材料的力学性能,实现 “表面质量” 与 “力学性能” 的双重提升,为加纤工程塑料的品质高应用奠定基础。改性助剂延长再生料产品寿命,符合环保趋势。潍坊PC/ABS改性助剂厂家
友信改性助剂优化农业灌溉管抗老化与抗冲击性。杭州高性价比改性助剂代理商
建材行业的 PVC 型材(如门窗型材、装饰型材)需具备韧性、耐候性、耐腐蚀性,而友信橡塑的改性助剂能有效提升这些性能,满足建材行业的长期使用需求。PVC 型材的主要痛点:一是低温韧性差,冬季易因撞击脆裂;二是耐候性不足,长期户外使用易老化、变色;三是加工过程中易出现表面粗糙、尺寸不稳定。该改性助剂(以 EBA 型为主)针对这些痛点:在低温韧性方面,添加 6% 到硬质 PVC 型材中,-20℃冲击强度提升 40%,避免冬季安装、使用过程中的破损;在耐候性方面,助剂与 PVC 中的光稳定剂协同作用,提升型材的抗紫外线老化能力,经人工加速老化测试(2000h),型材的色差(ΔE)只为 1.5,远低于普通型材的 3.0,且拉伸强度衰减率下降 20%;在加工性方面,助剂改善 PVC 的熔体流动性,使型材表面光洁度提升,尺寸公差缩小 10%,减少加工缺陷。某建材企业使用该助剂生产的 PVC 门窗型材,冬季安装破损率从 15% 降至 3%,户外使用 5 年后仍无明显老化、变色,完全满足建材行业 “长期耐用” 的要求。此外,该助剂还能提升 PVC 型材的耐化学性,使其对雨水、洗涤剂等具有良好耐受性,进一步延长使用寿命。杭州高性价比改性助剂代理商
玻纤增强树脂虽能明显提升塑料的强度与刚性,但 “浮纤” 问题一直是影响产品表面质量的主要痛点,而友信橡塑的改性助剂通过对玻纤的强包容性,有效解决了这一难题。玻纤与树脂的界面结合不良,是导致浮纤的主要原因 —— 传统树脂无法充分包覆玻纤表面,加工过程中玻纤易暴露在产品表面,形成明显的纤维纹路,影响外观...
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