TPU改色膜:从遇冷到爆火,它凭什么?
在汽车后市场中,汽车改色膜行业近年发展火热。改色膜能让车主个性化定制车身颜色,展现独特魅力。过去国内改色膜市场以 PVC 改色膜为主导,它色彩丰富、价格亲民,像美国 3M、法国 Hexis 及国内 AX、漫彩等品牌的 PVC 改色膜销量可观,是车主改色首选。
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TPE发展至今,已成为工业界公认的耐老化的热塑性弹性体,热塑性弹性体TPE在高温的情况下,既具有橡胶的特性能够塑化成型,在常温下又能显示橡胶的弹性,可以满足热塑性塑料的易加工性能以及热固性橡胶的性能,因此它几乎涉及到我们工作和生活的方方面面。不过热塑性弹性体T
近日,南京林业大学化学工程学院徐徐教授团队与中国林业科学研究院林产化学工业研究所刘鹤研究员合作在国际化学领域顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》(影响因子16.1)发表题为“An ultra robust
最近,小米 CEO 雷军在社交媒体上分享了一段有趣的实验视频。视频中,他从相当于 6 层楼高的地方上扔下了一个包裹特殊涂层的西瓜。西瓜重重摔落后,看起来依然保持完好。
在TPE弹性体的加工与应用过程中,成型温度无疑扮演着举足轻重的角色。它不仅直接影响到TPE材料的熔融状态、流动性以及制品的性能,还是整个生产过程中确保质量控制不可或缺的一环。因此,准确理解和设定TPE弹性体的标准成型温度范围,对于确保生产效率和产品质量至关重要
聚合物发泡材料是新材料中的新生力量。通过不同的发泡工艺,赋予了聚合物全新的优异性能。聚合物发泡材料凭借其轻量化、减震降噪、保温隔热、过滤等独特性能,在不同的垂直应用领域发挥着关键作用。2025广州国际发泡材料展览会是发泡材料全产业链的国际化专业展览会,是发泡材
称重模块是现代工业自动化、物流管理和精密测量中的核心组件,其通过将力学信号转化为电信号实现对物体质量的精确测量。本文将从工作原理、系统组成和应用场景三个维度解析称重模块的技术原理。
PC是一种综合性能优良的热塑性工程塑料,是五大工程塑料之一,是近年来需求量迅速增加的工程塑料之一。PC的拉伸、弯曲、压缩、冲击强度好,有着良好的透明性,蠕变性小,尺寸稳定性好,具有良好的耐热性和耐低温性,已广泛应用于电子电气、汽车、航空航天、通信设施、医疗器械
面向新一代光学器件发展需求,构建集成多模式光学信号的刺激响应型器件备受关注。这类装置不仅能实现不同光信号在外界刺激下的交互响应,更可调控光学信号的独立或协同输出,从而显著提升器件的灵敏度和响应效率。光与物质相互作用生成的光信号可分为两类:一类是经由物理微结构调
抗水解剂:添加碳化二亚胺(如Stabaxol)或环氧类化合物,阻断水解反应。
弹性体的耐久性和功能性本质上与它们承受反复拉伸而不断裂的能力有关。当施加足够高的应变,聚合物网络屈服形成裂纹,这些裂纹会迅速传播到整个材料中,最终导致其失效。大多数聚合物材料一旦受损就无法恢复,与之不同的是,许多生物组织,包括骨骼和肌肉,在分子水平上表现出一种
蓝相液晶(BPLC)是以双扭柱结构为基本组装单元形成的三维手性周期结构,展示了窄带隙、圆偏振性及可调谐性等独特而优异的光学性能,因而在超快响应显示器、可调谐激光器等先进光学器件领域展现出非凡的潜力。蓝相液晶弹性体(BPLCE)能有机结合BPLC的优异光学性能及
硬度是衡量材料抵抗变形能力的重要指标,对热塑性弹性体(TPEs)的适用性至关重要。高硬度弹性体,如邵氏硬度高于85A的材料,常用于制造航空母舰甲板缓冲垫和工业零部件,而低硬度弹性体(邵氏硬度低于60A)则适用于减震垫和密封件。然而,传统方法在提高TPEs硬度的
聚合物收缩率越低,制品的尺寸精度就会越高,下面简单介绍几种有效降低聚合物收缩率的改性方法。
第一作者:Zhiyue Fang通讯作者:Hengchong Shi,Lei Wang通讯单位:中科院长春应化所,中国科学技术大学DOI: http://doi.org/10.1039/D2TA02998G
热塑性弹性体通常由具有结晶或高玻璃化转变温度(Tg )的硬段和具有低Tg 的软段组成,由于热塑性弹性体的硬段和软段的化学组成、物理性能差异较大,因此产生微相分离现象。
对外场刺激具有响应性的动态表面褶皱图案可用于动态的信息显示、应变传感、柔性电器件、自适应伪装等领域。与此同时,液晶弹性体(Liquid Crystal Elastomer,LCE)是一种可以将液晶相变放大到整体形变的材料,具有独特的热、力学响应性质,研究者常通
大家好!今天来了解一种神奇的材料——磁离子弹性体(MINE)——《Self-healing and hyperelastic magneto-iono-elastomers through molecular confinement of magnetic a
新兴的人机界面技术,如软体驱动器、可拉伸传感器、组织移植物、以及柔性能量采集设备,其特点在于依赖柔软的弹性材料。复杂的多材料界面和精细的结构设计经常用于增强这些设备的功能,但同时也带来了制造和弹性挑战。软生物结构通过自愈能力来平衡这些权衡,从而减少对外部损伤的
不管是选用嵌件注塑成型仍是二次注塑成型,都是将热塑性弹性体(TPE)注塑在与之相容的刚性基材上。这使得“软包覆硬”商品的功用性得到增强,如绝缘性、耐化学性、愈加契合人类工程学、更佳的手感、握持性以及拔尖的美感。