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...
塑料产品的表面光洁度直接影响外观品质与市场竞争力,而友信橡塑的改性助剂通过多方面作用,明显提升塑料表面光洁度,尤其在填充、增强体系中效果突出。影响表面光洁度的关键因素包括:填料 / 纤维的分散性、树脂与助剂的相容性、熔体流动性。该改性助剂从这三大因素入手:首先,通过极强的填料包容性,使玻纤、矿纤、碳纤等均匀分散,避免因填料团聚导致的表面粗糙;其次,与树脂的优异相容性减少了相分离,避免因界面缺陷导致的表面纹路;然后,改善熔体流动性,使熔料能充分填充模具型腔,复制模具表面的精细结构,提升表面光滑度。在具体案例中,矿纤填充 PP 体系(矿纤含量 25%)未添加助剂时,表面粗糙度(Ra)为 1.2μm,添加 4% 改性助剂后,Ra 降至 0.4μm,表面光洁度明显提升;在 ABS 色母粒应用中,助剂使颜料均匀分散,避免色点、色差,同时提升 ABS 制品的表面光泽度,从 80% 提升至 95%。此外,该改性助剂还能减少塑料产品的内应力,避免因内应力导致的表面开裂、缩痕,进一步优化表面质量。对于汽车内饰件、家电外壳、电子消费品等对外观要求高的产品,使用该改性助剂后,表面光洁度的提升直接增强了产品的视觉与触觉体验,提升了产品附加值。友信改性助剂在 PC/PET 合金中,促进两相均匀分散。嘉兴改性助剂

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,确保电池密封性珠海热稳定性佳改性助剂友信改性助剂与耐化学树脂协同,增强耐腐与韧性。

户外使用的塑料产品(如户外家具、遮阳棚、交通设施)需具备优异的耐候性,以抵抗紫外线、雨水、温度变化导致的老化,而友信橡塑的改性助剂能与光稳定剂协同作用,明显提升塑料的抗紫外线老化性能,延长户外使用寿命。塑料老化的主要原因是紫外线引发的分子链降解,导致材料变脆、变色、性能下降。该改性助剂的抗紫外线老化机制:首先,助剂与光稳定剂相容性良好,能促进光稳定剂在树脂中的均匀分散,避免光稳定剂团聚导致的抗老化效果不均;其次,助剂的分子链能在紫外线照射下形成稳定结构,减少自身降解,同时为光稳定剂提供保护,减少光稳定剂的挥发与迁移,延长其作用时间;此外,助剂提升老化后塑料的韧性保留率,即使材料发生轻微老化,仍能保持一定韧性,避免脆裂。此外,该助剂还能提升户外塑料的抗雨水侵蚀能力,减少雨水对材料的渗透与破坏,进一步提升耐候性。
农业灌溉管作为农业生产的关键基础设施,需长期承受户外紫外线照射、土壤挤压与水流冲击,对塑料材料的抗老化性、抗冲击性与耐腐蚀性要求极高,友信橡塑的改性助剂能精细匹配这些需求,为农业灌溉管提供高性能改性方案。农业灌溉管常用 PE、PVC 树脂,传统产品存在两大短板:一是户外使用 1-2 年后易因紫外线老化导致管壁变脆,出现裂纹漏水;二是埋地安装时易受土壤石块冲击破损,维修成本高。该改性助剂通过双重作用提升灌溉管性能:在抗老化性方面,助剂分子链中的抗氧基团能与 PE、PVC 中的光稳定剂形成协同防护体系,抑制紫外线引发的分子链降解,经人工加速老化测试(3000h,模拟 3 年户外环境),添加 5% 助剂的 PE 灌溉管,拉伸强度衰减率只为 15%,远低于未添加体系的 35%,且管壁无脆化现象;在抗冲击性方面,助剂的弹性分散相能吸收土壤挤压与石块冲击的能量,添加 6% 到 PVC 灌溉管中,常温抗冲击强度提升 38%,埋地安装时的破损率从 20% 降至 5%。此外,该改性助剂对灌溉水中的化肥、农药具有良好耐受性,添加后不影响 PE、PVC 的耐化学性,管壁长期接触化肥溶液后无溶胀、开裂。改性助剂改善 PC/PBT 合金耐化学性,抗机油侵蚀。

在碳纤增强树脂领域,友信橡塑的改性助剂凭借对碳纤的极强包容性,成为提升碳纤增强复合材料性能的关键改性材料。碳纤虽具有强度高、高模量的优势,但与树脂的相容性差,易出现分散不均、界面结合弱的问题,导致复合材料整体性能下降。 而该改性助剂的分子结构中,极性基团能与碳纤表面的含氧基团(如羧基、羟基)形成化学键结合,同时非极性链段能与树脂基体相容,起到 “桥梁” 作用,改善碳纤与树脂的界面结合。 实际应用中,在碳纤增强 PA6(尼龙 6)体系中,添加 6% 的该改性助剂,碳纤在 PA6 中的分散均匀性提升 40%,复合材料的拉伸强度提升 25%,弯曲模量提升 18%,且冲击强度提升 35%,有效解决了传统碳纤增强 PA6 “强而脆” 的问题。此外,该改性助剂还能改善碳纤增强树脂的加工流动性,减少碳纤在加工过程中的断裂,确保复合材料性能稳定;在航空航天、医疗器械等对材料性能要求严苛的领域,使用该改性助剂的碳纤增强树脂,不仅能满足强度要求,还具备更好的韧性与加工性,为复合材料的应用提供了有力支持。友信改性助剂提升 HDPE 管道抗蠕变性能,延长寿命。烟台高韧性改性助剂技术支持
友信改性助剂协同抗氧剂,提升塑料热稳定性。嘉兴改性助剂
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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